科研进展
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西北工业大学黄维院士团队AFM:可自由成型石墨烯泡沫的数字化赋予其损伤容限
西工大黄维院士、官操教授团队在此开发了一种通过 3D 打印模板和模板导向化学气相沉积方法展制造了具有优异机械和功能特性的3D氮掺杂石墨烯 (NG) 泡沫,该工作这使得石墨烯泡沫的电气、电化学和工程应用进入实际应用,并将允许多功能石墨烯泡沫集成到极端条件下的先进多材料架构中。
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EEM | 复旦卢红斌教授、西工大董雷教授:基于手风琴石墨烯框架的高性能硅负极
利用限域策略将硅纳米离子负载在手风琴石墨烯框架层间,不仅可以利用阵列框架内石墨烯片层的限域作用抑制硅的体积膨胀,且更为重要的是:阵列框架不同于三维石墨烯或层层组装石墨烯结构体,其提供了数量众多、路径通畅的离子传输通道,这显然对负极的反应动力学是有利的。
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全新碳材料形态诞生,中科大校友造出二维聚合石墨-富勒烯,开启分子碳构筑未来新材料的无限可能
目前来看,该材料具有很好的导热性,因而有望用于电子、航空航天、汽车、国防等需要热管理的散热场景。另外,这种材料也具备用于构筑莫尔超晶格的潜力,进而能用于构建受限光学和量子设备等。
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中科院上海高研院魏伟/陈为研究员 Angew: 石墨烯/碳化硅复合物光电催化CO2转化选择性制乙醇
该工作开发的由Gr和IL在SiC上组成的新型催化剂,实现了17.1 mmol∙gcat−1∙h−1的CO2转化率和近乎完美的> 99%的C2H5OH选择性。IL促进了SiC衬底向石墨烯活性位点的光生电子转移,提供了高效的CO2活化和C-C偶联生成C2H5OH。该工作为有效资源化利用CO2的先进人工光合研究提供了新思路。
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SCMs|氮掺杂单层石墨烯上无中间层沉积高质量氮化镓
证明了通过界面调控可在氮掺杂石墨烯上生长高质量的氮化镓薄膜,是一种有效的原子调控方法。本方法为新型半导体器件的工业发展提供了新思路。
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哈尔滨工业大学Dan Zhang等–石墨烯在通过角分辨X射线光电子能谱解释的铜基底氧化中的作用:石墨烯/铜的腐蚀防护意义
在这项工作中,我们提出了一个扩展模型,通过界面氧化物层演化的ARXPS研究来阐明石墨烯在底层铜衬底氧化中的作用。
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墨尔本大学李丹ACS Nano:致密还原氧化石墨烯膜的纳米纹理演化
在这项工作中,我们以致密的还原氧化石墨烯膜为模型系统,结合基于同步加速器的x射线散射和离子电吸附分析,揭示了它们的亚纳米级叠加可以导致亚纳米通道和石墨化簇的混合纳米结构。
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Nat Commun:用于超快可切换有机溶剂纳滤的纳米多孔石墨烯膜微波辅助设计
近日,延世大学Dae Woo Kim通过氧化石墨烯(GO)的连续热孔活化和微波辅助还原,合成了具有高密度sp2碳结构域的纳米多孔石墨烯(NG)。
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北京大学刘开辉教授团队等:发展一种石墨烯光纤流体传感器
实验结果表明,石墨烯光子晶体光纤可以选择性地检测浓度为ppb级的二氧化氮气体,并在液体中表现出离子敏感性。石墨烯光子晶体光纤与光纤通信系统的波分、时分复用技术结合后,将为在环境问题中实现分布式光学传感提供巨大的潜力和机会。
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用于高能量密度锂离子电池富镍氧化物正极中的石墨烯/PVDF 复合物 | MDPI Materials
在 LiNi0.85Co0.15Al0.05O2 (NCA) 质量分数为 99% 的样品中,与商业含 CB/PVDF 的 NCA 电极相比,该复合物显示出良好的循环稳定性,且具有显著改善的面容量 (Qareal) 和体积容量 (Qvol)。在 0.2 C 的电流密度下,含 Gr/PVDF 的 NCA 电极能贡献约 3.7 mAh/cm2 的 Qareal (增加约 19%),以及约 774 mAh/cm3 的 Qvol (增加约 18%)。
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PRL:石墨烯/ WSe₂异质结量子点中的分子塌缩态
前期,何林教授课题组与孙庆丰教授课题组密切合作,在实验上证明构筑的石墨烯/WSe₂异质结量子点中同时存在ACSs和回音壁模式(WGMs,Klein散射引起的准束缚态)两种不同类型的准束缚态[8]。最近,两课题组再次通力合作,通过研究石墨烯/ WSe₂异质结量子点中的分子塌缩态发现ACSs的反键轨道态能转化成WGMs,揭示了ACSs和Klein隧穿效应内在深刻的关联。
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利润潜力为莱斯实验室的塑料废物项目提供了希望 “闪焦耳”技术有效地将潜在的污染转化为有价值的纳米材料
“这次我们的结果真正有趣的是,我们能够制造出这些碳纳米管,其末端附有一些石墨烯,”Wyss 说。“你可以把这种新型混合纳米材料的结构想象成类似于豆芽或棒棒糖。这些通常很难制作,而我们能够用废塑料制作它们这一事实真的很特别。”
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WEC&N 文章速递 | 碳基材料:水中抗生素的吸附去除
为了减少抗生素在水中的影响,目前已经出现了多种替代方法,如高级氧化、反渗透和膜过滤。碳基材料由于其吸附特性已经呈现出更有利和可行的效果,因此可以将其作为修复环境的有效工具。本文介绍了不同的碳基吸收材料,如生物炭、碳纳米管、活性炭和石墨烯。然而,对碳基材料的工艺集成、生产和改进仍然面临挑战性,需要更多的研究和实验来验证。
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天津大学领衔研制出新型有序大孔石墨烯碳质框架材料
天津大学“英才计划”特聘研究员吉科猛团队以金属盐和有机胶晶为原料模板,开发出了一种以石墨烯型碳、金属纳米晶等为基本功能单元构筑而成的高结晶度、高导电性三维有序大孔框架材料(简称OMGCs)。