科研进展

  • 石墨烯纳米传感器通过眼泪检测生物标志物

    在本研究中,研究人员展示了一种通过使用基于适配体的石墨烯亲和纳米传感器来检测和测量未稀释人类眼泪中生物标志物的新方法。石墨烯场效应晶体管(GFET)中的石墨烯导电通道由聚乙二醇(PEG)纳米层保护,其选择的厚度抑制了非特异性分子的吸附。

    科研进展 2022年6月23日
    1.5K00
  • 综述:激光诱导石墨烯在智能传感方向的应用

    文章首先简要介绍了LIG和LIG复合物的制备原理,包括形貌和组分的调控,物理和化学特性的控制等。接着基于设计原理和工作机制(特异结合型和非特异结合型的化学传感器,基于压阻效应的机械传感器等),对LIG传感器进行总结。最后,作者讨论了LIG的影响及其未来发展。

    2022年6月23日 科研进展
    2.2K00
  • 天津工业大学刘海亮课题组 CEJ:多孔石墨烯片的可控合成及其超薄复合膜原位封装设计

    近日,天津工业大学刘海亮副教授课题组提出了一种多孔石墨烯纳米片的可控合成方法,并设计制备了以多孔石墨烯为基体的超薄复合膜,为多孔石墨烯垂直纳米通道的可控构筑及其应用提供了一种创新和便捷的策略

    2022年6月23日 科研进展
    1.5K00
  • 北大刘忠范团队《Nano Res》:冷壁化学气相沉积法制备高质量石墨烯薄膜

    研究展示了一种基于CW-CVD系统批量合成具有毫米尺寸域的高质量石墨烯薄膜的有效方法。随着缺陷密度的降低和性能的改善,收到的石墨烯被证明是电子和防腐应用的有前途的候选材料。该工作为高质量石墨烯薄膜的批量制备提供了新的思路,也为未来石墨烯薄膜的商业化应用提供了良好的材料基础。

    2022年6月23日 科研进展
    1.7K00
  • 中南民大张道洪教授、姜宇副教授团队《Prog. Mater. Sci.》综述:环氧树脂增韧方法及机理

    分析了环氧树脂的两相增韧机理和均相增韧机理,其中超支化聚合物,尤其是超支化环氧树脂(HERs),因其良好的相容性、低粘度、流体力学体积小和分子链间缠结密度低等优点,可有效同时均相增强增韧环氧树脂,近十年受到该领域的特别青睐;同时也概括了环氧树脂及其复合材料韧性的分析表征技术。最后对环氧树脂在合成与应用领域存在的挑战进行了展望,为环氧树脂在高新技术领域的可持续发展提供了指导。

    2022年6月23日
    1.3K00
  • 科学岛团队在稳定高压合成金刚石烯研究方面取得进展

    金刚石烯是由双层石墨烯层间形成sp3键构成的二维单层金刚石,由于其兼具石墨烯和金刚石的特性,有望发展成为和石墨烯并列的一类新型二维碳材料,可以用于电子器件的超薄保护涂层,在纳米光电器件方面也具有潜在的应用价值。但是目前实验上通过在高压下压缩双层石墨烯合成的金刚石烯,在撤压后均转变回了石墨烯,很难在常温常压下稳定存在。

    2022年6月22日
    1.3K00
  • 哈工大蔡勖升教授课题组 CEJ 综述:过渡金属硫族化合物/石墨烯异质复合材料在金属离子电池领域的应用

    该篇综述文章系统介绍了近年来TMDs/Gr异质复合材料在金属离子电池中的重要应用进展。重点研究了TMDs/Gr异质材料的构建、相关物理性能及其在金属离子电池中的应用。总结并讨论了不同制备方法的优缺点以及TMDs/Gr异质材料作为金属离子电池电极材料的性能。本文旨在为TMDs/Gr异质复合材料的电化学研究提供参考,并概述其应用于金属离子电池的前景和未来的挑战。

    2022年6月22日 科研进展
    1.8K00
  • 面向电化学储能的实用化石墨烯技术

    作者首先简要回顾了石墨烯在电化学储能中的发展历史与广泛应用,并讨论了不同维度的石墨烯材料的制备方法及其应用的材料基础。然后从导电、导热、致密储能出发,逐步梳理影响石墨烯性能发挥的关键科学问题,总结了近年来石墨烯应用于导电添加剂、散热材料以及致密储能器件的相关工作,重点介绍了几种典型的实用化石墨烯技术。最后,总结与展望了石墨烯面临的机遇与挑战,旨在为面向电化学储能的石墨烯产业化发展提供思路和启发。博士生贾怡然和张俊博士为本文共同第一作者,杨全红教授和陶莹副教授为本文通讯作者。

    2022年6月22日 科研进展
    1.5K00
  • 动态金属-石墨烯混合太赫兹表面等离激元

    研究团队提出了一种具有显著相位动态调制能力的金属-石墨烯混合太赫兹人工表面等离激元结构。该结构由金属线和周期石墨烯凹槽组成,其中凹槽的有效槽深可以通过偏置电压改变石墨烯电导率而被动态控制。当石墨烯电导率增加,有效槽深增加,太赫兹表面等离激元截止频率红移,且慢波效应明显,因此观察到显著的相位调制。此结构揭示了一种在太赫兹范围内主动调制非互易和拓扑表面等离激元的新方法,在非互易器件、相位延迟器件、以及表面等离激元天线的波束控制等领域都有应用前景。

    2022年6月22日 科研进展
    1.4K00
  • Nano Letter:通过顺序移动热处理提高在Cu/Ni (111)上生长的石墨烯的结晶度

    近日,韩国科学技术院的Seokwoo Jeon等人报道了一种通过结合Cu / Ni(111)衬底来改善单晶石墨烯生长的合成方法,该方法可有效促进有核石墨烯纳米颗粒的初始排列。

    2022年6月22日
    1.1K00
  • 不对称的氧化石墨烯纳米通道,锂提取能力提高3倍

    目前,从传统资源中提取锂的方法有多种,包括蒸发、离子交换和溶剂萃取。然而,它们的Li+提取效率不足以满足工业要求。此外,传统资源中锂的含量有限,全球常规资源(如矿物、盐水和粘土)为3400万吨,主要分布在交通不便的地方。但海水(非常规资源)Li+储量为2300亿吨。然而,由于具有相似化学性质和低浓度的其他离子共存,从非常规资源中提取锂离子的过程非常复杂,这促使研究人员使用先进的纳米材料设计更高效的过滤器。

    2022年6月22日 科研进展
    1.2K00
  • 石墨烯纳米球作为润湿性和电子改性剂增强加氢催化性能

    该文中,研究人员展示了GDY作为润湿性改进剂的新作用,以增强氢化催化作用。在装载一定量的GDY纳米球后,二氧化硅介孔通道变得超亲氧,其允许气体H2直接存储在内部,从而显著增加钯纳米颗粒(NPs)周围的H2浓度。同时,GDY纳米球还通过强dπ相互作用改变Pd纳米粒子的电子结构。将GDY的这两种作用结合在一起,苯甲醛在室温H2压力下可以在水中进行加氢反应,与未改性的Pd/mSiO2催化剂相比,显著提高了4.3倍。

    科研进展 2022年6月21日
    1.4K00
  • 研究人员开发新型石墨烯辅助涂层 提高锂金属电池的性能

    在此项研究中,研究人员开发了一种双功能涂层,通过在LMBs的工作电极上预沉积氟化电化学剥离石墨烯(F-ECG)作为改性剂,既起到了锂沉积宿主的作用,也能发挥ASEI的作用。石墨烯具有强大的物理强度和化学弹性,可提高LMBs的有效性。

    2022年6月21日
    1.2K00
  • 分离膜水道时代的到来!专访新加坡工程院院士

    近日,新加坡南洋理工大学王蓉教授团队(新加坡膜技术中心)概述了一系列纳米通道的进展,包括水通道蛋白、柱[5]芳烃、I-quartets、不同类型的纳米管及其孔蛋白、石墨烯基材料、金属和共价有机框架、多孔有机笼、MoS2和 MXenes,并对它们的潜力进行了比较。

    2022年6月21日 科研进展
    1.4K00
  • 南京工业大学《IECR》:有效且可扩展法制备导电石墨烯薄膜,用于高性能电磁干扰屏蔽

    总之,本文开发了一种有效且可扩展的策略来制造具有高导电性和出色 EMI 屏蔽性能的石墨烯薄膜。上述结果为轻质柔性石墨烯薄膜在EMI屏蔽中的应用铺平了道路。

    2022年6月20日 科研进展
    1.5K00
客服

电话:134 0537 7819
邮箱:87760537@qq.com

返回顶部