科研进展
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Biosensors & Bioelectronics:二维介孔SiO2限制的 CsPbBr3 纳米晶体和 N 掺杂石墨烯量子点
闽南师范大学蔡志雄教授课题组通过在氧化石墨烯(GO)表面通过原位水解和缩合正硅酸乙酯(TEOS)制备了2D介孔SiO2-G纳米片,然后用作负载NGQD和PNC的理想载体。
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重庆大学航空航天学院youzhi gao等–氧化石墨烯与碳纳米管相互作用的实验和第一性原理研究
通过实验表征和第一性原理计算,考虑官能团、碳纳米管(CNT)的手性和CNT与氧化石墨烯(GO)的接触面积的影响,研究了CNTs与GO之间的相互作用。结果表明,氧化石墨烯可以有效地改善碳纳米管的分散性。氧化石墨烯浓度越高,碳纳米管的分散性越好。
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杭州电子科技大学Li Fu等–用于水、食物和土壤中的抗生素检测的石墨烯电化学传感器:CiteSpace中的文献计量学分析
在这篇综述中,不仅使用传统的总结来描述该领域,而且使用文献计量学方法来量化该领域的发展。分析纳入2011年至2021年的文献。并对不同传感器的传感性能和检测目标进行了比较。我们不仅能够追踪研究主题的流动,还能够追踪未来的发展领域。石墨烯是一种极有可能大规模用于制备电化学传感器的材料。如何设计一种具有选择性和低成本的传感器是将该材料从实验室应用到实际应用的关键。
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《Adv Mater》:高效OLED的石墨烯基本征可拉伸二维接触电极!
来自首尔国立大学和高丽大学的学者报道了一种使用2D接触可伸缩电极(TCSE)作为阳极和阴极的高效ISOLED(图1A)。TCSE包括一层石墨烯和石墨烯卷轴,位于嵌入在苯乙烯-乙烯-丁二烯-苯乙烯(SEBS)弹性体基质中的AgNW网络的顶部。石墨烯层修饰了WF,促进了电荷扩散,并阻止了氧气和水分的向内扩散,从而实现了电荷注入和环境稳定性的显著改善。通过引入阴离子冠状共轭聚电解质(CPE)过渡层,可以显著提高阴极TCSE的电子注入性能,该过渡层可以诱导强大的界面偶极子产生低WF=3.57 eV,这是迄今报道的ISOLED中的最低值。
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研究人员测试碘掺杂的氧化石墨烯作为电催化剂
本文开发的工艺在大气压条件下利用了更快、更简单、更经济、更高效的方案。在温和的条件下,研究中强调的微波辅助过程从氧化石墨烯合成帆布状碘/还原氧化石墨烯结构。因此,已经开发出一种低成本,高效的铂基催化剂替代品。
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中科院上海微系统所董慧研究员、丁古巧研究员课题组《ACS AMI》:借助石墨烯量子点表面氨基与羧基间协同效应实现造影剂弛豫率提升
中国科学院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室董慧课题组、丁古巧课题组提出借助构建高弛豫率高稳定性MRI造影剂的新策略,借助石墨烯量子点表面氨基与羧基间协同效应实现造影剂弛豫率提升(普通商用造影剂弛豫率的三倍,图A)。
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北京理工大学生命学院–使用磁性印迹聚合物隔离夹有适体氧化石墨烯FRET荧光点火的血清外泌体双选择性传感器
在本研究中,通过将磁性MIP选择性外泌体捕获与基于适体/氧化石墨烯荧光共振能量转移系统(FRET)的选择性“开启”外泌体异相标记相结合,构建了一种新型的用于表征较差外泌体的双选择性荧光纳米传感器。先后以溶菌酶和外泌体为指标评价总体性能。
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信息功能材料国家重点实验室、中科院超导电子学卓越创新中心、中国科学院上海微系统与信息技术研究所–高效制备超大氧化石墨烯的一锅法
机理研究表明,均匀膨胀是确保大尺寸的关键,在此基础上适当延长膨胀时间,制备更大的ULGO(最大可达120.1 μm)。此外,ULGO组装的薄膜的杨氏模量(20.1 GPa)优于大多数报告的,抗拉强度(229.3 MPa)比最佳报告的高出26.0%。这种一锅膨胀氧化的新方法将ULGO的尺寸和制备效率提高到一个新的水平,有望促进高性能石墨烯宏观结构的构建及其在许多高端领域的应用。
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陈政EcoMat: 阐明和调节用于H2O2生产的多孔石墨烯电催化剂中的活性位点
本工作报告了一种通过原子尺度结构工程解决上述问题的方法,该方法使用氧化多孔石墨烯 (O-HGr) 来实现高选择性 2e- ORR。设计的石墨烯是通过“冲压”工艺然后氧化制备的。更详细地说,我们不是控制固有的缺陷簇,而是将它们去除,通过在空气中进行简单的热处理,在石墨烯的基面上留下纳米孔。然后纳米孔的边缘用特定的氧基团进行功能化,包括醚(C-O-C)和羰基(C=O)基团。因此,随着将不可预测的内在缺陷减少到与孔边缘的氧基组合形成统一的活性位点,我们制备的O-HGr由于拥有固有的晶格缺陷区,可以获得与氧化石墨烯(O-Gr)相比更高的活性和选择性。
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清华任天令团队︱Small Methods:从材料到器件,石墨烯面向产业化的发展
近日,清华大学集成电路学院任天令教授团队就石墨烯由材料到器件的产业化应用进展进行了系统梳理总结。综述概述了石墨烯的物理化学性质、制备方法及其在产业化方向的应用进展。相关研究成果发表在期刊Small Methods上,杨轶副教授和博士研究生韦雨宏为共同一作。
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揭示原始石墨烯薄片的潜力:与氧化石墨烯的比较
Avadain的新型环保电化学去角质和膨胀技术克服了这些挑战,该技术通过分离石墨的原子层,生产出原始的石墨烯片,产量超过70%。该技术采用极性溶剂作为去角质介质,无需表面活性剂或超声处理,使整个过程具有成本效益,并产生高质量的无缺陷石墨烯薄片。该技术现在正在扩大规模,用于大规模生产。
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南洋理工大学《JAPS》:基于石墨烯涂层棉纤维的高性能电热丝
综上所述,成功地制造了基于石墨烯涂层棉纤维的混合纱线,它可以在低驱动电压下产生优异的焦耳温度。紧密覆盖在棉纤维表面的连续石墨烯纳米片可以形成导电骨架,其中棉纤维用作支撑基材,以保证混合纱线的柔韧性。使用三种超声波浸涂制备的杂化纱线在安全电压下表现出高温和低功率,而洗涤后性能略有下降。通过增加超声波浸涂的次数,可以进一步提高纱线的加热温度、加热功率。作者相信,这项工作将有助于推动智能加热服装和个人热管理领域的发展。
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北京工业大学环境与生命学部环境科学系–石墨烯氧化物掺杂硬脂酸插层双氧化物纳米复合材料作为高性能CO2吸附剂
GO的掺杂可以提高复合材料的稳定性。CO2在纳米复合材料上的吸附过程以化学吸附为主,吸附的CO2主要以碳酸盐的形式储存。本研究制备的新型纳米复合材料在二氧化碳捕获方面具有广阔的应用前景。
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磁性固相萃取原位衍生化核壳结构磁性氧化石墨烯纳米复合材料用于准确定量化人血清中的游离睾酮和雄烯二酮
本文建立了一种结合磁性固相萃取(MSPE)和原位衍生的HPLC-MS\/MS方法,同时准确地测定人血清中两种游离雄激素——游离睾酮(FT)和游离雄烯二酮(FA4)。使用超滤法测定血清中游离雄激素。采用表面活性剂和硅烷偶联剂对超滤膜进行双重改性,以降低NSB率并获得准确的结果。对测试样品也进行了多次预饱和。

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ACS AMI | 基于金/石墨烯多级裂纹薄膜的高性能应变传感器
课题组基于具有多级裂纹结构的金/石墨烯复合薄膜,开发了具有高灵敏度和良好线性的可拉伸压阻式应变传感器,揭示了其优异传感特性。本文提出的非侵入式薄膜传感器可准确可靠地进行大量程应变线性监测,在可穿戴健康监测平台或仿生机器人中应用潜力巨大。由于该传感器高效可扩展的制造方法,可集成于智能传控系统电子元件的标准生产线,有望推动未来多功能智能皮肤/蒙皮的发展。