科研进展
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Chem. Asian J. :TEMPO氧化纳米纤维素辅助剥离MoS2/石墨烯制备柔性纸电极
近日,上海大学冯欣团队在前期纳米纤维素研究的基础上,采用TEMPO氧化的纳米纤维素(ONFC)作为一种有效的分散剂,液相超声法剥离MoS2和石墨烯的混合物,获得了少层或单层的MoS2纳米片和石墨烯的混合分散液。进而,与碳纳米管(CNTs)复合构筑一维/二维互穿异质体的导电网络结构,经过脱水之后获得独立自支撑的柔性MoS2/石墨烯/ONFC/CNTs(MGOC)复合膜,直接作为锂离子电池阳极,无需使用任何有机氟基粘合剂和传统的铜/铝集流体。该方法绿色环保,条件温和,所获得的柔性纸电极可为下一代柔性可穿戴电子设备提供能量存储。
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邵元龙课题组AM:石墨烯诱导流变工程构筑高取向纤维电极
然而,纤维电池的电化学性能严重受制于电极的制备手段,以往的研究常采用表面涂覆/原位生长活性材料的手段制备纤维电极,无法有效提升活性材料的负载量、纤维电极尺寸同时活性材料在电极表面的粘附力也相对较弱,导致在多次弯折变形后活性材料之间会产生有害的裂缝甚至发生脱落。
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分子桥连石墨烯/银导电浆料
近日,香港理工大学柴扬教授团队在SCIENCE CHINA Materials发表研究论文“Molecule bridged graphene/Ag for highly conductive ink”,提出一种分子桥连的石墨烯/银(MB-G/A)导电浆料,并应用于高导电性、低成本的纸基电子器件。
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人才强校 | 中国农大罗炳程教授等人在物理学科研究方面取得新进展
在液态锌-空气电池中,该催化剂在开路电压、倍率性能、放电比容量、功率密度和充放电特性方面均优于商业Pt/C催化剂。结合锌/石墨烯复合膜和固态电解质,该催化剂在固态锌-空气电池中具有1.506V的高开路电压、706.4WhKg-1的高能量密度和1000小时的长期稳定性,这推进了锌空气电池向实际应用方向迈出了一大步。
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光激活的鱼形机器人可吸收水中的微塑料
这种材料有一个微观的梯度,从一侧的碳酸钙矿物聚合物复合材料过渡到另一侧主要承载丝蛋白填充物。该团队能够通过创造由内部疏水、外部亲水的分子与磺化石墨烯组成的复合纳米片来模仿这种梯度结构。
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科研速递 || 电化学剥离新进展——通过电极距离调控制备多功能石墨烯
该研究为石墨烯以及衍生物的规模化制备提供了参考,深化了研究人员对电化学法制备石墨烯的认识与思考。该工作一方面提醒人们在石墨烯制备过程中,一些难以察觉的参数往往会对实验结果产生较大的影响。另一方面通过距离的调控的电化学手段,也能作为一种对石墨烯功能化方法,从而帮助人们获得更多性能更为多样的石墨烯材料以及衍生物。
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吴宇平、孙世刚等:具有高暴露Co-N4活性位点的氮掺杂石墨烯类分层多孔碳纳米片用作高效氧电催化剂增强可充电锌空气电池的性能
南京工业大学吴宇平课题组和厦门大学孙世刚课题组通过氯化钠硬模板法合成了单分散的钴原子锚定在含氮类石墨烯层级结构多孔碳纳米片(SA-Co-N4-GCs)用作锌空气电池高效双功能氧电催化剂。
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面向标准化石墨烯的多实验室表征
这项最近发表在《2D材料》杂志上的研究表明,某些被认为理所当然地表明石墨烯质量的指标可能具有差异很大的值,具体取决于所使用的拉曼工具和分析软件。通过从17名参与者收集的数据,关于拉曼峰强度比,峰宽和石墨烯覆盖率的报告不一致。由于缺乏相对强度校准,拉曼光谱中2D和G峰强度之比的相对差异高达200%,通常被视为石墨烯厚度的精确测量。石墨烯样品中的层数,即材料厚度,也通过2D峰的宽度来测量。如果在峰值上使用普通洛伦兹拟合,则与使用伪 Voigt 函数相比,该测量的标准差显示大 15 倍。
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北京化工大学李效玉和郭隆海团队《Macromolecules》:含氮缺陷结构的石墨烯氮化碳催化PET-RAFT聚合
近日,北京化工大学的北京市水性聚合物合成与应用工程技术研究中心李效玉教授和郭隆海副教授团队,采用不同的处理剂(PTA)对三聚氰胺进行预处理,在其热缩合过程中原位引入两种氮缺陷结构,即氰基缺陷与氮原子空位,得到了一种含有氮缺陷结构的石墨烯氮化碳(g-C3Nx)。将g-C3Nx作为光催化剂使用,在可见光下成功催化PET-RAFT聚合。
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J. Phys. Chem. Lett.:石墨烯量子点边缘形态对其光学性质的影响
小尺寸的GQDs通常具有大的带隙,并且其带隙会随着尺寸的增大而减小。为了调整纯GQDs的光学特性,引入了杂原子掺杂、表面功能化和/或各种缺陷。根据缺陷的性质,可以对石墨烯的电子结构进行修饰。例如,锯齿形边缘上自由边的存在导致了稳定的三重基态。
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Biomaterials:通过还原石墨烯氧化物延长连接蛋白43的持续时间,增强生物杂化泵中的工程肌肉
该研究表明,用还原的氧化石墨烯 (rGO) 牵连成肌细胞可减缓早期分化过程中连接蛋白43的退化,并增加肌源性 mRNA 合成。整个 RNA 测序还证实细胞上的 rGO 增加了肌生成的调节基因,包括肌钙蛋白,同时减少了负调节基因。由此产生的肌管产生的收缩力是不含 rGO 的肌管的三倍。
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RMIT大学贾宝华教授团队《Nano Lett.》: 热致变色石墨烯超材料 – 揭示全新动态颜色调节机制
澳大利亚RMIT大学贾宝华教授课题组提出了一种可动态调节的热致变色石墨烯超材料,此种石墨烯超材料仅由柔性金属基板上沉积超薄氧化石墨烯薄膜所组成。该石墨烯超材料可利用外部热能来动态地调节氧化石墨烯薄膜中的水含量,如图1a所示,随着温度升高,其含水量逐渐减少,从而精确控制干涉条件,进而调制其所呈现出的颜色,以达成丰富的色彩变化。
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拉一拉扯一扯 仿生皮肤也会“痛”
“也就是说,利用ECF制造的仿生皮肤将更敏感,轻微的拉、扯,就可以激发痛觉感知,从而通知处理系统在发生更大程度的拉扯刺激前主动反应,规避风险。”肖鹏解释说,“而且激发痛觉感知的应变阈值是可以根据需求调控的,这将有助于更复杂的功能管理。”
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Nano Lett.:悬浮石墨烯传感器的剪纸工程
美国加州大学伯克利分校Alex Zettl等采用聚焦离子束铣削或激光烧蚀来对尺寸从微米到毫米不等的悬浮纯石墨烯膜进行了类似剪纸的修饰。剪纸工程成功地降低了共振频率,增加了位移幅度,并拓宽了传感器的有效带宽。本文的研究结果为具有增强操作参数范围和效率的小型化宽带能量传感器提供了一条有希望的途径。
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浙大薄拯课题组《Carbon》:低温等离子体工艺将CO2和甲烷转化为垂直石墨烯和合成气,有助于碳循环!
研究展示了一种与行业相关的、可扩展的等离子电气化的卷对卷工艺,以生产垂直石墨烯 (VG),用于从温室气体原料中储存能量和合成气。一轮转化效率约为80%。因为反应性等离子体产生的含氧物种导致CH4有效离解,CO2和CH4的适当混合物的VGs的生长温度从预期的700 °C降低到仅300 °C。