科研进展
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陈远富教授AFM:Mo2N量子点修饰N掺杂石墨烯纳米片作为双功能界面层用于免枝晶生长、无穿梭效应的锂硫电池
该论文提出了一种简易构建Mo2N量子点修饰N掺杂石墨烯纳米片作为双功能界面层(Mo2N@NG),用于改性商业PP隔膜。由于其对多硫化物很强的化学吸附、优异的催化转化能力,以及与锂离子(Li+)很强的化学亲和力,Mo2N@NG可有效地催化转化LiPSs且能并诱导Li+的均匀沉积,从而能同时抑制多硫化物的“穿梭效应”及锂金属枝晶生长,通过理论计算与原位拉曼表征揭示了相关抑制机理。
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深圳国际研究生院苏阳团队合作发现石墨烯可用于高效回收电子垃圾中的金资源
发现一种基于还原氧化石墨烯制备的石墨烯材料对电子垃圾中痕量的金资源具有超强的提取能力,无需外加能量和其他材料与化学品,这种石墨烯材料就可对金离子进行快速吸附并同时还原得到纯金颗粒。该材料对浓度为10 mg/L含金溶液的吸附容量可达1.85 g/g,即使金离子浓度低至0.00002 mg/L时也能对其实现有效的提取吸附。
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简单、高效的石墨烯基导电油墨制造策略
在这项研究中,研究人员通过原位光还原硝酸银并将银分层到石墨烯纳米片上以产生高导电性油墨,创造了一种独特的Ag / CQDs / G复合材料。
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ACS Nano:石墨烯超级电容器
近日,清华大学曲良体教授,Huhu Cheng,北京科技大学Yan Li首先设计并构建了一种空间交错超级电容器(SI-SC ),其中石墨烯微电极在三维(3D)空间内逐层反向堆叠。
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杜伊斯堡-埃森大学Tilmar Kümmell等–表面吸附物对(MO)CVD生长石墨烯-MOS2异质结构光电探测器光响应的作用
我们使用金属有机化学气相沉积 (MOCVD) 在石墨烯上直接生长 MoS2,然后通过化学气相沉积 (CVD) 将 MoS2 沉积在蓝宝石晶片上,以实现石墨烯-MoS2 光电探测器。
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麻省理工学院Frances M. Ross等–控制金成核和生长的悬浮石墨烯膜
通过对石墨烯上多面、外延的 Au 岛成核的量化,我们表明,在我们测量相邻支撑衬底上高 2-3 个数量级的成核密度的条件下,可以在悬浮石墨烯上实现核相距几微米的超低成核密度。我们使用成核理论估计扩散距离,并发现成核和扩散对悬浮石墨烯厚度的强烈敏感性。最后,我们讨论了表面粗糙度作为决定清洁独立石墨烯成核密度的主要因素的作用。
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扬州大学庞欢/王天奕Angew:石墨烯CeMOF复合物光催化固氮助力农业应用
本论文报道了一种具有高催化活性和高稳定性的嵌入片层石墨烯Ce-UiO-66固氮光催化剂(GSCe),并将其作为太阳能氨肥成功运用于水稻培育。石墨烯的嵌入能够控制活化并改善光生电子的分离和转移。
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Nature Commun:石墨烯高效选择性捕获电子废弃物的Au元素
有鉴于此,中科院金属所成会明、清华大学苏阳、曼彻斯特大学A. K. Geim等报道实现了一种超高容量的捕获Au方法,这种方法中使用还原的氧化石墨烯(rGO),在对Au金属含量浓度仅为1 ppm的电子废弃物回收过程中,每克石墨烯的Au捕获量达到>1000 mg。
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有限偏置光谱可用于确定双层石墨烯带隙
在本研究中,采用基于石墨栅的制备方法在双层石墨烯中引入可调谐带隙,通过有限偏置输运光谱测量观察到该带隙。获得的带隙与理论和从热激活传输中获得的值一致。
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石墨烯基危险除草剂的电化学传感
在最近发表在《Global Challenges》杂志上的一篇文章中,用固定化的黄酮酶甘氨酸氧化酶(GlyOx)开发了一种铂装饰激光诱导石墨烯(LIG)生物传感器,并用于检测草甘膦除草剂,因为它是GlyOx的底物。因此,这种石墨烯生物传感器为酶附着提供了支架。
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新型分布式高精度触感压力传感器有望变革机器人与义肢领域
据悉,这套传感器由 3D 石墨烯泡沫制成、并且利用了该材料的压阻特性,可在受到机械应力时动态改变其电阻、轻松检测并适应所需的压力范围(从轻到重)。
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中大吴进/广医大周郁斌/西工大陶凯:可拉伸、自愈石墨烯有机水凝胶应变传感器,用于各种场景中的人体运动检测
科研人员通过在有机水凝胶表面涂覆一层还原氧化石墨烯 (rGO) 片层,制造了一种高度灵敏、可拉伸和疏水的应变传感器。此外,通过在溶剂中加入丙二醇,利用简便的溶剂置换方法同时增强水凝胶的抗冻和抗干燥能力。
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祝贺!北京石墨烯研究院副院长张锦荣任北京大学副校长
北京石墨烯研究院副院长、石墨烯纤维技术研究部部长,中国科学院院士张锦出任北京大学副校长。
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Adv. Optical Mater.:石墨烯异质结实现高次谐波生成增强
本文研究了非线性信号对带宽度和间隔厚度以及泵浦功率和偏振的依赖性,展示了相对于裸石墨烯的三次和五次谐波生成的增强因子(EF)分别达到1600和4100。这项工作支持使用石墨烯异质结来选择性地增强感兴趣的特定非线性过程,这是设计纳米级非线性器件的基本能力。
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Nat Commun:通过可控保形接触实现无裂纹、污染和褶皱的二维材料的大面积转移
石墨烯和其他二维(2D)材料在各种基底上的可用性形成了大面积应用的基础,例如石墨烯与硅基技术的集成,这需要石墨烯在硅上具有优异的载流子迁移率。然而,2D材料仅通过化学气相沉积方法在有限的原型衬底上产生。可靠的生长后转移技术不会产生裂纹、污染和褶皱,对于将2D材料层叠到任意基底上至关重要。