科研进展
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中国石油大学(华东)范壮军教授/黄毅超教授:氮化钼量子点修饰氮掺杂石墨烯的原子界面工程策略用于高效稳定的碱性电解水析氢
本文开发了“多酸原子界面工程策略”用于制备掺杂石墨烯负载单原子Al和O共掺杂的氮化钼量子点催化剂(AlO@Mo2N-NrGO)。研究结果表明:通过电化学原位重构可以在AlO@Mo2N-NrGO电催化剂表面重构生成Al-OH水合物,这不仅极大改善了电催化剂表面的亲水性,还能有效降低水分解和氢气脱附的能垒(在400 mA·cm-2工业大电流密度下仅需285 mV的过电位)。
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宁波材料所刘兆平/周旭峰AFM人造石墨纸作为长寿命锂金属电池的耐腐蚀集流体
本文采用轻质导电柔性石墨纸(GP)代替铜箔作为锂金属阳极的集流体。结果表明,GP的应用防止了电池的电偶腐蚀,并在循环过程中保持了锂箔与GP集流器的紧密稳定接触,从而提高了电池的电化学性能。由Li@GP阳极和LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2阴极组成的1.08 Ah袋电池在有限Li、高阴极负载和低电解质条件下表现出240次循环的长寿命,容量保持率为91.6%。
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电子不仅是粒子而且是波 “魔角”石墨烯超导性成因揭示
研究人员表示,平带中量子波函数的几何形状,加上电子之间的相互作用,导致了双层石墨烯中电子的流动而没有耗散。常规方程仅能解释其发现的一成超导信号。实验测量表明,具有偏转角度的双层石墨烯成为超导体的九成原因在于量子几何。这种材料的超导效应只有在极低温度下的实验中才能发现。
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用于白细胞介素-10(IL-10)阻抗检测的非共价π-π功能化 Gii-Sens 碳基电极
在这项工作中,作者展示了一种基于石墨烯泡沫(GF)柔性电极(Gii-Sens)的微流控片上实验室装置,用于对 IL-10 进行简单的阻抗监测。
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Light Sci. Appl.:具有可调非易失性响应的石墨烯/MoS2-xOx/石墨烯光电忆阻器,用于神经形态视觉处理
以MoS2纳米晶体(NCs)和CVD生长的石墨烯为电极,制备了石墨烯/MoS2-xOx/石墨烯(G/M/G)光电忆阻器结构。
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石墨烯纳米线“三明治”如何改变电子产品
通过在石墨烯中涂上“超级焊接”,沈的团队增强了其热传输能力,并防止了氧化风险,确保了更长的使用寿命。与目前市场上的热膏/粘合剂相比,当考虑相同的厚度时,“三明治”可以降低90%以上的耐热性。
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Adv. Mater.: 植入石墨烯量子点用于靶向增强肿瘤成像和局部药代动力学长期可化视
种植在纳米医学中的超高光稳定性荧光GQDs在广泛应用中有很大的潜力来缓解这些不良情况,如胚胎发育、干细胞分化轨迹、和基于成像的时空单细胞组学。当然,目前种植的GQDs纳米粒子也有很多局限性:一是绿色荧光GQDs的穿透深度有限,二是核心NPs在体内短时间内无法生物降解。
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【锂金属】AEM:含氧化石墨烯片的有机共晶混合物作为无枝晶锂金属电池的亲锂保护层
作者通过将氧化石墨烯片与1,4-苯醌和双(三氟甲烷)磺酰胺锂盐的液体有机共晶混合物混合而制备GBL夹层。由于这些功能材料的独特优点,使GBL夹层具有丰富的亲锂活性位点、良好的离子导电性、优异的热稳定性和与电解质的兼容性,以及用于形成紧凑和富LiF固体电解质界面(SEI)的前体。
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【光伏】AEM:用于钙钛矿太阳能电池的类石墨烯单元素2D材料
首先介绍了基于钙钛矿光吸收剂的光伏器件,然后对各种元素2D材料的使用进行了批判性讨论,包括石墨烯、亚磷烯、锑烯、硼苯、铋烯及其衍生物。最后,作者强调了这一前沿研究领域的挑战,并表达了对解决这些关键问题的看法。
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南开陈永胜AM:超15000次寿命,原位制备石墨烯/双极性聚合物杂化电极
嵌入的高导电三维石墨烯(3DG)网络使Fc-DAB@3DG具有稳定的导电框架、大的表面积和多孔的形貌,从而实现了离子/电子的快速扩散,从而提高了活性位点的利用率,提高了电化学性能。
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ACS Nano | 基于石墨烯/六方氮化硼平面异质结的两种纳米缝检测模式
基于前期关于纳米缝检测的相关成果,课题组把纳米缝应用到在石墨烯/氮化硼/石墨烯 平面异质结上 ,发现DNA分子在通过纳米缝检测区域的过程中,其轨迹限定在了氮化硼条带的区域,并且限制效果与氮化硼条带的尺寸有关。基于这样的限制效果,作者提出了两种可能的纳米缝检测模式,分别命名为cross-slit 和trans-slit。这两种模式都可以检测到能分辨不同碱基的电流信号和时间信号。
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ACS Sensors | 济南大学逄金波-刘宏教授团队 | 石墨烯在人体五感、神经系统和人工肌肉中的应用
在该论文中,首先介绍了石墨烯的分类和各种类型的优缺点以及石墨烯研究的新趋势,然后我们更新了基于石墨烯传感系统的最新进展,包括传感器、忆阻器和致动器等。
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研究人员创造了石墨烯水凝胶,用于高效的水净化
研究人员使用第二种称为CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)的液晶材料将GO薄片聚集成氧化石墨烯水凝胶的小颗粒,而无需将它们还原为石墨烯。这是通过将GO分散体以小液滴的形式滴入水中CTAB溶液来实现的。当GO液滴撞击CTAB溶液表面时,它们的行为与热烟射到冷空气时的行为非常相似。GO液滴以环形或环形线圈的形式流入CTAB溶液,因为两种液体的密度和表面张力不同。
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余家国/张留洋AM:石墨烯孔隙穿孔与Co3Se4原位生长用于高性能钠离子电池
研究结果表明,钠在石墨烯基复合材料中的迁移对提高倍率性能至关重要,该方法可以有效地将石墨烯基纳米材料改性为潜在的负极材料。
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范壮军教授、黄毅超教授、任浩副教授,Small观点:基于石墨烯量子点配位的缺陷修复策略提升Co-N-C电催化剂的氧还原反应性能
该工作从Co掺杂的ZIF-8(Co-ZIF-8)前驱体入手,利用石墨烯量子点(GQDs)和二甲基咪唑配体(2-Melm)竞争配位,后续辅以高温热解处理,高效修复了Co-N-C电催化剂的碳缺陷,同时其电子结构和表面亲水性也得到了极大的改善。优化后的G-CoNOC电催化剂表现出了优异的电子传输性能,在极限电流的条件下运行200个小时,其电流密度还能稳定在90%以上。这得益于G-CoNOC电催化剂具有很强的抗自由基攻击能力,并且能有效还原过氧化氢副产物,从而极大提高了电催化ORR的稳定性和动力学性质。