科研进展
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Friction丨石墨烯超滑综述
本文重点介绍了石墨烯体系材料的超滑研究进展,将石墨烯体系材料的超滑研究分为两个主要部分,即“石墨烯固体超滑”和“石墨烯液体超滑”,总结了石墨烯超滑的相关机理,并提出石墨烯超滑研究中存在的问题和未来的研究方向。
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Nano Res.[制造]│高鸿钧课题组:构筑石墨烯硅烯转角异质结
我们团队利用分子束外延的生长方式,在可控热处理制备的Ru(0001)孪晶表面上,制备了石墨烯单晶结构,并通过硅插层技术,在Ru/石墨烯层间面制备出单层硅烯,得到不同转角的石墨烯/硅烯异质结(TGS)。我们通过扫描隧道显微镜和计算证实了异质结的存在,并对其结构进行了研究。
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AEM: CoO纳米团簇功能化石墨烯上硝酸盐的电化学还原
伊利诺伊大学Meenesh R. Singh、Joseph A. Gauthier、德克萨斯理工大学Joseph A. Gauthier报道了CoO纳米团簇功能化石墨烯上硝酸盐的电化学还原,并且具有高质量活性和接近100%的氨选择性。
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研究通过模拟叶片实现高效光催化生产过氧化氢
本工作中,合作团队通过胶束介导界面自组装策略,在还原氧化石墨烯(rGO)表面生长二维的介孔间苯二酚—甲醛(RF)树脂,形成了RF树脂-rGO-RF树脂的三明治结构。材料中的介孔通道犹如植物叶片的气孔,可以有效的提升材料的传质能力。
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单晶石墨的研究感悟——无限风光在险峰
单晶石墨烯可以做成厚层单晶石墨吗?这属于一个“破镜重圆”级别的难题。石墨经过反复剥离可以轻松得到单层石墨烯;但若想把剥离下来的石墨烯再重组成单晶石墨,必将极其困难!单晶石墨极难制备的深层次物理根源在于:石墨烯是二维层状材料,其层内是强的共价键结合,而层间是弱的范德瓦耳斯耦合。这一弱范德瓦耳斯作用一方面使得石墨材料具有易解理性(例如可以轻易地利用石墨芯铅笔写字),但另一方面也使得单晶石墨烯很难堆叠成厚层单晶石墨。正因为如此,在自然界中存在天然的单晶金刚石,但是并不存在单晶石墨(图1)。
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黄富强AFM:一种新型可拉伸含硫碳纳米管与石墨烯复合弹性导体用于传感,焦耳热和电热驱动
优化后的纳米复合材料显著提高了纳米填料与弹性体之间的IFSS,表现出显著的导电鲁棒性(ΔR/R0≈1.8在200%以下)、优异的拉伸性(> 450%)和优异的机械耐久性(≈30 000循环)。此外,该纳米复合材料表现出优异的焦耳加热效率(≈150°C, 12 V),可拉伸加热转换(≈200%)和长期稳定性(> 24 h)。
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ACS Appl. Mater. Interfaces:单层石墨烯-MoSSe范德华异质结,用于高响应栅极可调的近红外光电探测器
有鉴于此,近日,印度Bose研究所Achintya Singha等在MoSSe/石墨烯异质结中展示了在近红外区域具有高灵敏度的宽带(近红外-可见)光探测。
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石墨烯的抗菌活性取决于其表面氧含量
作为抗菌剂,石墨烯材料可能比传统抗生素具有优势,因为它们的物理作用机制确保了微生物耐药性发展的机会更小。
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中国石油大学范壮军教授应邀作报告
范壮军教授以碳材料的发展历程为基础,讲述了其团队在石墨烯材料制备、设计和应用方面的进展。重点介绍了团队通过石墨烯基元设计(褶皱、条带和多孔设计)和石墨烯宏观材料构筑(纤维,薄膜、Foam等),解决了二维片层和离子传输阻力大的问题,实现了储能单元、空间导电网络等功能的系统集成,并通过表界面调控技术将石墨烯材料成功应用于驱动装置、柔性储能器件等领域的工作。
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新的导电聚合物涂层为电动汽车提供了更强大的电池
这种涂层作为电池粘合剂也显示出巨大的希望,有可能将锂离子电池的使用寿命从10年延长到15年。Liu和他的同事用HOS-PFM涂覆铝和硅电极,并评估了它们在锂离子电池设置中的有效性,以证明HOS-PFM的导电性和粘合性能。
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废旧锂电池:除了活性材料,“集流体”也是宝
研究发现,不同处理方法的集流体表面成分变化不大,但表面形貌变化明显。使用回收的Al集流体的电池在低倍率时与使用原始Al的电池容量非常相似,但在较高倍率时容量较低。使用回收Cu集流体的电池在较宽的倍率范围内表现出几乎与使用原始Cu的电池相同的容量。
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清华大学何向明教授JPS:塑料集流体,助力锂离子电池更上一层楼
在有机电解质中的稳定性是锂电池集流体应用塑料聚合物基材的一个关键标准。基于我们的研究结果,塑料集流体对有机电解质是惰性的,但对石墨烯薄膜有良好的附着力。
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北京林业大学制备出具有金属级热导率的多功能木质复合材料
北京林业大学材料学院生物质胶黏剂科研团队受人类纤维状神经网络实现高效信号传输的启发,利用天然木纤维特殊结构和表面特性,通过静电自组装-压力诱导空间限域组装两步法与石墨烯纳米片复合,构建三维纤维状石墨烯导热“轨道”,同时实现石墨烯“面对面”接触,制备出具有金属级热导率的多功能木质复合材料。
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利用碳纳米管开发强复合碳纤维的低成本制造技术
研究团队开发了一种技术,通过利用碳纳米管和聚酰亚胺(PI)在保持高强度的同时大大提高了模量。该团队首先使用连续湿纺工艺制造碳纳米管和聚酰亚胺复合纤维,然后应用高温热处理,成功制造了高模量(528 GPa)和高强度(6.2 GPa)的纤维。报告的模量是市售纤维模量(~1 GPa)的6.320倍。
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Adv. Optical Mater.:零偏置长波红外纳米天线介导的石墨烯光电探测器,用于偏振和光谱传感
该器件在室温零偏置下具有6.3 V W-1的高响应率,低噪声等效功率为1.6 nW Hz-1/2。此外,通过双L形纳米天线实现人工近场各向异性,实现了偏振探测。由于不寻常的负偏振比为-1,本文提出的LWIR NMGPDs实现了低至0.05°的细微偏振角探测。