科研进展
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使用氧化石墨烯、碳纳米管等纳米材料降低水泥混凝土的吸水率和氯离子渗透
据观察,加入纳米材料对吸水和氯化物渗透非常有效。添加了少量纳米二氧化硅,可将吸水率降低一半以上。碳纳米管在0.08wt%时,吸水率降低了35.8%。0.8wt%的氧化石墨烯则几乎将其减半。通过使用更小的纳米碳酸钙,吸水率降低了三分之二。
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Nat. Commun.:在可扩展硫化物玻璃平台上使用石墨烯的波导集成中红外光电探测
有鉴于此,近日,美国麻省理工学院Dirk Englund等通过结合分裂栅极型光热电石墨烯光电探测器的硫化物玻璃-CaF2 PIC架构克服了这些挑战。本文的设计将工作扩展到λ=5.2 μm,约翰逊噪声限制噪声等效功率为1.1 nW/Hz1/2,光响应在高达f=1 MHz时没有衰减,预测的3-dB带宽为f3dB>1GHz。这种中红外PIC平台很容易扩展到更长的波长,并为从分布式气体传感和便携式双梳光谱到耐候性自由空间光通信的应用打开了大门。
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深圳大学陈光明教授《AFM》:复杂手部动作的精确识别?石墨烯复合薄膜的新用途
来自深圳大学的陈光明教授团队首次报道了一种结构简单、自供电的热电可穿戴设备,他们将还原氧化石墨烯PEDOT:PSS导电聚合物复合材料(rGO/rPEDOT:PSS)作为热电设备的传感元件。由于rGO/rPEDOT:PSS的优异热电性能和机械稳定性,热电可穿戴设备在运动监测中表现出出色的传感性能。结合优化的算法,该热电可穿戴设备实现了手部动作的精准识别,平均识别准确率达到90%以上。
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北京航空航天大学郭林教授《自然·材料》:在仿贝壳氧化石墨烯基复合板材及力学性能研究方面取得重要进展
北京航空航天大学化学学院郭林教授团队、航空科学与工程学院董雷霆教授团队及合作者在“非晶/晶体-复杂界面强韧化”制备仿贝壳氧化石墨烯基复合板材及力学性能研究方面取得了重要的进展。
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Angew:MOF基石墨烯嵌入型光催化剂实现太阳能氨肥生产
近日,扬州大学庞欢教授首次报道了一种在太阳光照射下具有较高光催化固氮性和稳定性的Ce基UiO-66(GSCe)光催化剂。
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浙江大学高超教授团队AFM综述:石墨烯基功能材料在电磁屏蔽和吸波领域的研究进展
系统评述了石墨烯基材料在电磁屏蔽和吸波领域的应用,总结了石墨烯基电磁功能材料多尺度设计策略,包括分子尺度、微纳尺度、宏观尺度以及多尺度组装设计策略,这些策略对于指导设计高性能电磁屏蔽和吸波材料具有重要意义。此外,综述了石墨烯宏观组装材料在电磁屏蔽和吸波领域的最新研究进展。最后,对这一快速发展领域当前的挑战和未来的方向进行了预测和讨论。
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Nano Res.│曹茂盛课题组:石墨烯包裹多腔铁酸镍作为高效的电磁衰减材料用于微波吸收和绿色屏蔽
曹茂盛课题组将磁性铁酸镍与具有丰富电介质基因的石墨烯相结合,作为兼并电磁吸波和电磁屏蔽特性的多功能材料。柔性石墨烯互相搭叠,构建局域电导网络改善电子输运特性的同时,提供丰富的缺陷和官能团,产生多重极化弛豫,优化复合材料的介电常数。通过磁共振和磁涡流,磁性铁酸镍提供的磁损耗能力进一步加强电磁特性,增强复合材料的电磁波衰减能力。
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清华大学曲良体教授团队综述:烯碳纤维基能源器件的研究进展
本文综述了烯碳纤维基能源器件包括能量转换和储能器件等的研究和应用进展,具体介绍了烯碳纤维基太阳能电池、湿气发电机、热电发电机、超级电容器以及电化学电池等的最新成果,重点讨论了烯碳纤维基能源器件的制备方法和可穿戴应用,分析了烯碳纤维基储能及能量转换器件面临的问题和挑战,期望能够为未来高性能纤维基可穿戴能源器件的发展提供有价值的研究思路。
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合肥工业大学项宏发教授团队|自支撑红磷/石墨烯气凝胶作为高容量钠离子电池负极
合肥工业大学项宏发教授等制备了氮掺杂石墨烯/碳纳米管气凝胶(NGCA),通过蒸发-沉积法获得了红磷/NGCA 自支撑负极。气凝胶的多孔特性有利于红磷的均匀负载,而 NGCA 的高电导率、高机械稳定性以及结构中存在的 P-C 键,进一步抑制了红磷的体积膨胀并提升其电化学性能。自支撑负极具有高面容量密度(3.3mAh cm -2)和优异的首次库仑效率(80%),为高容量钠离子电池的构筑提供了重要的实验基础。
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上海大学丁鹏研究员:三维互穿结构MXene/石墨烯基聚合物复合材料的软模板制备及多功能化
电子器件小型化、集成化发展影响着高分子复合材料转向多功能化研究。在聚合物中构建连续的三维功能网络,已被证明是能够实现复合材料多功能提升的有效策略。上海大学丁鹏研究员课题组通过简便的软模板-分散浸涂法,构建出连续的MXene/石墨烯功能网络,获得的复合材料同时具有出色的电磁干扰屏蔽(EMI SE为43.3 dB)和热管理性能(导热增强率为1118%),并且表现出优化的相变(相对焓效率多次循环后保持在83%)、动态热响应行为(储能模量约为6240 MPa)和机械性能(杨氏模量提升4倍)。这种制备方法在实现材料多功能化的同时,也具有能够实现大尺度设计、样品定制、易于规模化的独特优势。
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这篇Nature Nanotechnology把石墨烯用得很巧妙!
本文开发了一种利用单层石墨烯加热器的非易失性电可重构硅光子平台,其具有高能效和耐用性。本文展示了基于成熟技术的相变材料(PCM)Ge2Sb2Te5的宽带开关和采用新兴的低损耗PCM Sb2Se3的移相器。石墨烯辅助的光子开关表现出超过1000个循环的耐久性和8.7 ± 1.4 aJ nm-3的编程能量密度,即在PCM热力学开关能量极限(~1.2 aJ nm-3)的数量级内,与现有技术相比,开关能量至少降低了20倍。本文的工作表明,石墨烯是一种可靠且节能的加热器,与包括Si3N4在内的介质平台兼容,可用于技术相关的非易失性可编程硅光子学。
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使用石墨烯场效应晶体管检测SARS-CoV-2 S1抗原的新型快速方法
内部生成的S1-Ab通过碳二亚胺化学与石墨烯共价共轭。S1-Ab与石墨烯共轭S1-Ab的相互作用导致局部掺杂再分布,从而改变了石墨烯的电阻, 该电阻被监测。使用各种分析方法证实了Ab和Ag-Ab相互作用的制备和共轭。
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ACS Central Sci | 复旦大学孙正宗、李巧伟:CO₂ 分子构筑双层石墨烯电子器件
作者在文章中提出了一种独特的催化策略,将CO2小分子精准地还原为高质量、大尺寸的双层石墨烯单晶。在碳、氧活性组分的共同作用下,双层石墨烯单晶的生长速率高达300 μm h-1。以CO2为碳源生长的双层石墨烯单晶具有优良的电输运特性,为下一代电子和旋转电子器件提供了“绿色”的材料合成方案。