科研进展
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化学所刘云圻课题组在大面积纯单层电学性能均匀的单晶石墨烯制备方面取得新进展
在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,化学所有机固体院重点实验室刘云圻院士团队相关科研人员长期围绕石墨烯等二维材料的可控制备及性能开展研究,并取得了系列成果(ACS Nano 2018, 12, 1778–1784; Adv. Mater. 2019, 31, 1805582; ACS Nano 2020, 14, 9320–9346)。
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“悬空”石墨烯,光电组“CP” 科学家用悬空石墨烯实现高性能光学等离激元模式
最近,国家纳米科学中心研究员戴庆团队采用新颖方法成功“悬空”石墨烯,通过获得高质量的纯净“等离激元” 为实现纳米级的光电互联提供了新的结构基础。3月18日,这项研究在《自然-通讯》在线发表。
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ISO4:石墨烯量子点中多色可调的近红外三峰发射机制及检测水的比率型荧光探针应用
GQDs在检测有机溶剂、药品、食品、和化学试剂中的水含量方面具有良好的性能。与单峰发射GQDs相比,三峰发射GQDs呈现出更多的本征峰,这进一步增强了GQDs的同一性,避免了系统和环境方面的影响。此外,对 PL 机制的系统研究表明,可以通过不同的官能团对GQDs芳香域的光吸收和发射的能级分裂进行调节。其中,含氮基团在调节 GQDs 的发光特性方面非常灵活,氮可以形成多种表面态,例如吡咯N、吡啶N、氨基N 等。因此,良好的含氮形式组合是利用外部猝灭剂实现靶向荧光信号的关键。
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重庆大学李剑、黄正勇课题组《Nano Energy》:面向自供电测控系统的激光诱导石墨烯压力传感器和摩擦纳米发电机
研究通过简单、低成本的工艺制备了一种激光诱导石墨烯(LIG)电极的还原氧化石墨烯(rGO)布基压力传感器。其中LIG的多孔微结构可以提高布基压力传感器的灵敏度。该压力传感器的性能高、成本低,并具有环保性,可以检测微弱的动态身体信号和微小的静力差异。此外,结合该团队先前研究成果,构建了由布基压力传感器和LIG电极摩擦纳米发电机(TENG)组成的自供电测控系统。由此说明rGO布基传感器在自供电可穿戴设备、智能皮肤和人机交互方面具有一定的应用潜力。
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中国科学院外籍院士李永熙:工业化大规模制备石墨烯的方法
具有适当形态和质量的石墨烯等二维材料的薄膜和粉体的工业化大规模制备很大程度上决定了其后期的有效应用。本文中,李永熙院士讨论了三种最先进的大规模生产技术、它们的局限性以及未来改进的机会。
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石墨烯生物材料帮助推进软组织工程
在最近发表在MDPI期刊材料上的一篇综述文章中,讨论了常见的石墨烯基纳米材料(GBNs)的结构和特性,以及GBNs在软组织(包括皮肤,血管,肌肉和神经组织)工程中生产的进展。

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韩国基础科学研究院多维碳材料研究中心丁峰教授 JACS: 碳纳米管为何会生长?
韩国基础科学研究院多维碳材料研究中心(IBS-CMCM)丁峰教授领导的国际科研团队基于第一性原理计算和分子动力学模拟确定了决定碳纳米管生长的关键因素,从理论上解释了碳纳米管在催化剂颗粒上生长的驱动力。
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碳基高热导率热界面材料
该产品导热性能好,用途广泛。其压缩性超高,低应力,表面润湿性好。具有自粘性,无需会抑制导热性能的额外粘合剂。有利于最大限度降低界面热阻,并高效通过可靠性测试。可用于电网电力输送、变压、储存过程中的热管理,防止电网装置由于过热而引起的损坏和提高电力的传输利用效率。同时,该热界面材料还能广泛应用于消费电子(笔记本、手机、平板等)、电信&网络服务器、汽车电子、功率器件&模块、半导体逻辑器件&内存、激光晶体等领域。
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AFM:丝胶辅助的亲水透气耐洗石墨烯修饰织物以集成多模式智能可穿戴器件
近日,清华大学Yingying Zhang报道了一种亲水性、透气性、生物相容性和可洗涤的石墨烯修饰的电子纺织品,它是在丝胶辅助下实现的,并能够制造舒适的集成多传感器纺织品。
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清华大学康飞宇AM综述:天然石墨在锂离子电池中的重要作用
包含人造石墨和天然石墨的石墨家族由于具有相对较高的理论比容量(372mAh/g)和合适的脱嵌锂电位因而被广泛应用于锂离子电池负极材料。近年来,处于减少CO2排放的考量,天然石墨(NG)的市场份额逐渐扩大。最近,清华大学康飞宇教授等对天然石墨在锂离子电池中的起源、作用和相关研究进展进行了详细概括总结。
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【顶刊综述】李玉良院士研究团队CSR观点:2D石墨炔:一种新兴碳材料
在该综述中,作者深刻分析了石墨炔科学的基础研究,系统介绍做为新兴碳材料石墨炔在化学生长、薄膜层数可控性、以及多维度石墨炔聚集态结构可控制备和表征,然后,全面介绍了近年来石墨炔作为一门新兴科学在催化转化、能量转化与存储、光电转化、生命科学、信息智能转化及器件等领域的基础和应用研究。
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兰州大学《Chemistryselect》:La2O3纳米粒子和石墨烯在先进锂硫电池中的协同作用
受益于该复合材料,相应的 Li-S 电池表现出良好的循环稳定性(500 次循环后容量衰减率为0.051%/循环)、高初始比容量(0.2Ag-1时为1423.7mA hg-1)和优异的循环性能在高硫负荷(5.03mg cm-2)。实验和密度泛函理论(DFT)计算结果表明,La2O3纳米粒子是一种理想的隔膜改性材料,可以通过 S-La 和 Li-O 化学键有效地调节与多硫化物的吸收和转化相互作用。
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Nature撤稿!为销毁造假证据丢弃电脑,“划时代”成果翻车了,副校长鞠躬道歉
虽然石墨烯纳米带理论模型早在1996年就已被提出,但从制备的角度来说,想要同时从宽度、长度、边缘结构这三个维度来控制GNR的合成,是一件非常困难的事情。而来自名古屋大学伊丹实验室的这篇重磅论文,号称首次解决了这个问题
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北京大学刘忠范院士和韩国基础科学研究院丁峰教授综述:石墨烯生长机理
本文从理论计算的角度,总结了金属衬底在石墨烯CVD生长过程中的各种作用与相应机理,包括催化碳源裂解、降低石墨烯成核密度,催化石墨烯快速生长,修复石墨烯生长过程中产生的缺陷,控制外延生长石墨烯的晶格取向,以及在降温过程中石墨烯褶皱与金属表面台阶束的形成过程等,并对当前石墨烯生长领域中亟需解决的理论问题进行了深入探讨与展望。
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上海理工大学李贵生教授团队AFM: 石墨烯-富勒烯载体增强CdS光动力学方面取得新进展
作者通过简单的化学方法实现了富勒烯对石墨烯的增强效应。所制备的三元CdS-富勒烯/石墨烯材料具有良好的的可见光吸收能力、较快的载流子动力学和适合的能带结构,其光催化性能和稳定性得到极大提升。这项工作说明富勒烯-石墨烯协同作用对CdS的改性和提高是一个可靠、廉价的方法,为CdS基材料的稳定性改进和碱性条件下水的氧化应用提供了一种新策略。