科研进展
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ESN | 北京大学孙卫玲团队揭示石墨烯和抗生素对蓝藻复合毒性机理及联合毒性效应预测模型建立
孙卫玲教授课题组在Environmental Science: Nano(IF=8.13)上发表研究论文,研究基于氧化石墨烯(GO)和四种典型抗生素对蓝藻(Synechocystis sp. ) PCC 6803的联合毒性结果,结合吸附等温线和等效线图解法建立了预测GO和抗生素联合毒性效应(γ)的模型,并提出该模型可应用于其他碳材料和有机污染物的联合毒性效应预测。蛋白质组学从分子水平上解析了污染物的毒性机制,并进一步印证了联合暴露组中的累加和拮抗效应。
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石墨烯生物传感器在即时诊断方面超越ELISA和Simoa
来自英国和Graphenea的研究人员使用石墨烯场效应生物传感器平台来检测神经胶质原纤维酸性蛋白(GFAP),这是许多神经系统疾病的鉴别生物标志物,如创伤性脑损伤(TBI)。该研究发表在ACS Sensors上。
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中科院宁波材料所《ACS AMI》:具有3D结构LiF保护层的锂/石墨烯复合阳极,用于高性能锂金属电池
证实了3D LiF保护层的存在,并详细讨论了Li/G骨架的功能。3D结构的LiF保护层通过提高锂的利用率和抑制死锂在对称和全纽扣电池中的积累来实现优异的电化学性能。此外,遵循实际电池行业参数的0.85Ah袋式电池,可稳定工作140个周期,内阻逐渐增加。这种新型锂/石墨复合阳极在锂/碳复合阳极中具有广阔的应用前景,而本文提出的简便的热氟化反应方法为构建锂金属负极的3D结构保护层提供了一种新方法。
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帕拉茨基大学《EES》:具有类金刚石键的氮掺杂石墨烯用于对称可持续超级电容器实现了前所未有的高功率能量密度
研究通过利用基于自由基的荧光石墨烯化学制备一类新的碳基材料,包括具有类金刚石四面体成键的氮掺杂石墨烯,用于高能量密度超级电容器电极,其密度明显高于通过机械压缩等其他方法制备的同类材料。
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新触屏技术用石墨烯替换稀有金属铟 :性能并未发生下降
研究人员首先使用了一种叫做金属有机化学气相沉积的技术,其将一层石墨烯沉积在一个透明的基底上。石墨烯被掺入硝酸以提高其导电性,然后用激光蚀刻成一个特定的图案使其成为阳极。该团队称,由此产生的基于石墨烯的OLED设备的性能跟旧的氧化铟锡设备一样好。
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科学家通过不对称石墨烯纳米网观察热整流现象:整流率高达60%!
研究员表示:“这项研究成果表明,石墨烯是在热管理实际应用方面的一个重大进展。它也是我们应用石墨烯建立一个更环保世界的重要里程碑。这项研究为提高热整流器的性能提供了一种系统方法,同时也为将其扩展到实际应用提供了可能。”
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陕西科技大学《Prog. Polym. Sci.》:新型聚合物/二维纳米片复合材料多功能应用进展
该文收集整理了近20年有关各种聚合物与蒙脱土、二维陶瓷、石墨烯、过渡金属硫化物、MXene等二维材料复合的相关研究报道,并按照复合材料的电气性能、热性能、电磁屏蔽性能及机械性能进行逻辑分类;从二维纳米片的各种制备方法入手,深入讨论了二维纳米片尺寸、表面改性、取向排布及空间排列方式等因素对聚合物基复合材料多功能特性的影响。总结了二维纳米片作为填料改善聚合物多功能特性的优势与存在的问题,并对新型聚合物基复合材料研究进行未来展望
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Nano Energy:基于紫外超快激光诱导和活化技术在空气中原位制备微孔少层活化石墨烯薄膜
综上所述,本文利用开发的紫外超快激光诱导和活化技术,在空气环境中一步原位制备出高比表面积、少量杂原子掺杂、超亲水、微孔的少层活化LIAG薄膜。
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KAUST赖志平教授团队《AM》:迄今为止最高通量的纳米多孔石墨烯膜!用于持续海水淡化
沙特阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)赖志平教授团队报告了一种制备超高通量纳米多孔石墨烯(NG)膜的新工艺,无需合成后的孔生成和转移过程。该NG膜是通过在高度多孔的阳极氧化铝载体的顶部边缘选择性地形成,这为水蒸气而不是液体创造了短而快速的传输路径。
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“魔角”石墨烯揭示了磁性惊喜
布朗大学物理学助理教授、该研究的通讯作者李嘉(Jia Li音译)说:“在凝聚态物理中,磁性和超导性通常处于光谱的两端,它们很少出现在同一材料平台上。然而,我们已经证明,我们可以在一个原本具有超导性的系统中创造磁性。这为我们研究超导和磁性之间的相互作用提供了一种新的方法,并为量子科学研究提供了令人兴奋的新可能性。”
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袁珮/姚向东/常春然今日JACS:石墨烯孤立碳空位捕获单原子Pt,高效催化制氢!
本文通过在缺陷石墨烯中设计孤立的碳空位,成功捕获大量的Pt单原子。所形成的Pt–C3配位构型表现出比Pt–C4配位更高的反应活性,有力地证明局部配位环境在促进催化位点本征活性方面的关键作用。DFT计算表明,Pt–C3和Pt–C4位点上的HER过程有着不同的反应途径,从而表现出不同的反应活性,这为活性位点设计和合成的基本理解提供了新见解。更重要的是,使用Pt@DG作为阴极的电解槽表现出明显提高的制氢效率,从而在电解领域具有广阔的应用前景。
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AFM:一种分散在石墨烯基体中的超薄Si纳米片用于锂离子电池负极实现界面稳定和高倍率性能
近日,哈工大杜春雨教授报道了通过对Al2O9Si3蒙脱石进行盐酸刻蚀,然后进行镁热还原,成功地制备出平均厚度小于2 nm的超薄Si-NSs。通过静电自组装过程,这些Si-NSs高度分散在石墨烯上,进而得到Si-NSs@rGO纳米复合材料。
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石墨烯可以取代OLED显示器中的ITO
通过使用市售的金属有机化学气相沉积(MOCVD)系统直接沉积在透明基板上的高质量单层石墨烯,开发了基于石墨烯的有机发光二极管(OLED),而无需使用金属催化剂或石墨烯转移工艺。
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中科院城市环境所《Ind. Eng. Chem. Res》:弹性可折叠耐高温多孔石墨烯薄膜,具有优异电磁屏蔽性能
具有超薄性、柔性和可折叠性、耐高温性和优异的电磁干扰屏蔽性能的材料是未来便携式和可穿戴电子产品的迫切需求。本文,汪印教授团队研究通过将化学还原和快速受限发泡方法可控地制备高度柔性、坚固且多孔的石墨烯薄膜(GFs)。
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南方科大曾林/万佳雨今日Adv. Sci.:N/O掺杂石墨烯涂覆CNFs,助力硅负极储锂!
为了满足电子、电动汽车和智能电网能源存储不断增长的需求,具有先进电极的可充电电池被广泛开发用于能源密集型的存储系统中。具有高能量密度和长寿命的自支撑与可折叠电极,近年来引起科研人员对面向柔性电子器件的锂离子电池(LIBs)的关注。然而,低能量密度和缓慢的循环动力学等缺点严重阻碍着其实际应用。