科研进展
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PtAu/rGO HER 催化剂为经济型燃料的未来打开了大门
最近,一篇文章发表在《Catalysts》杂志上,讨论了已经放置在还原氧化石墨烯(rGO)上的铂金(PtAu)纳米颗粒如何对氢在硫酸中的析出具有相当大的催化速率。
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研究人员使用石墨烯纳米片来改进防冰策略
该团队使用石墨烯纳米片在金属表面上创建表面亲水性构型,而MD用于检查表面上冰的成核和生长特征。采集了不同表面构型的样品,研究了特定条件下冰成核和生长的过程和初始化。所有这些样品在石墨烯纳米片和金属基板之间具有不同的表面亲水性差异。还通过分子动力学过程计算了冰核晶体之间的生长速率和定向障碍。
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石墨烯可以控制肌动蛋白丝中的细胞运动和生理学
他们利用全内反射荧光(TIRF)显微镜成像和散装芘荧光测定等方法,并使用接种在石墨烯表面上的小鼠胚胎成纤维细胞NIH-3T3细胞来研究细胞毒性和形态学。研究小组发现,石墨烯薄片和石墨烯表面都显着提高了肌动蛋白丝伸长率,细胞培养实验表明缺乏细胞毒性。此外,石墨烯表面可能使小鼠胚胎成纤维细胞内的变化,影响细胞扩散和拉伸细胞形态。有趣的是,这表明暴露于石墨烯和随后的相互作用可能直接影响肌动蛋白细胞骨架的分子重塑,进一步影响细胞运动和生理调节。
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仿真显示石墨烯可以帮助优化金属玻璃
由于石墨烯碳分子之间的键能较高,石墨烯的加入大大增加了本体MG的弹性模量。在其他说法中,将石墨烯掺入MG的适当位置将大大提高MG的塑性变形能力。
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哈工大《AMT》:基于单晶石墨烯的一种柔性、超薄、高透明的EMI屏蔽膜
基于SCG的柔性EMI盖组成的屏蔽盒可以有效屏蔽WIFI信号和手机辐射等各种电磁信号,具有服务民用的潜力。该研究突出了石墨烯层晶体质量的重要性,并提供了在实际应用中采用超薄透明SCG作为EMI屏蔽膜的可行性。
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手性石墨烯纳米条带中自旋电子对之间的磁相互作用
该论文报道了在Au(111)表面利用氧化还原反应制备磁性手性石墨烯纳米条带的方法,并表征了多种自旋电子对之间的磁相互作用,结合MFH和DFT理论计算,深入阐述了磁相互作用(耦合强度和磁基态)如何随自由基之间的距离、位置、手性及附近结构单元的变化而变化。
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用于光电应用的定制化石墨烯衍生物
研究结果表明,紫外光导可以成为控制这些纳米结构材料的电子和光学性质的可靠而有效的措施,从而产生具有定制非线性光学反应的石墨烯基物质的广泛组合。因此,可以制造最能代表各种光电子和光子应用需求的物质。
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新的CVD策略拓宽了3D石墨烯的工业应用
在这项研究中,通过使用FBCVD方法进行热处理,创建了具有新纳米结构的3DGN。利用流化床不规则的温度曲线和快速运输机理,制备了核壳结构SiC-石墨烯纳米级复合材料.SiC@graphene纳米级复合材料用于创建独特的3D石墨烯纳米结构,具有交织的石墨烯纳米带和连接的石墨烯壳。3DGN作为Li-S电池的电极效果很好,具有更大的硫负载,更高的放电容量,出色的循环性能和良好的效率。
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哈工程《ACS AEM》:VS4 Nanorods锚定石墨烯气凝胶作为高性能锂离子电池的无导电剂电极
用于锂离子电池(LIB)的高性能电极材料引起了广泛关注。属硫化物由于其较大的层间距和较高的理论容量而被认为是很有前途的候选者。本文,哈尔滨工程大学殷金玲和Dianxue Cao研究人员研究通过方便的水热方法设计并合成了3D VS4/还原氧化石墨烯(rGO)气凝胶。
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SFPC课题组导热高分子复合材料研究成果发表在Nano-Micro Letters上
本文通过分层设计再组装策略制备了上层为氧化石墨烯/膨胀石墨(GO/EG)、中间层为四氧化三铁/聚酰亚胺(Fe3O4/PI)、下层为PI纤维的多层级多功能PI基复合薄膜。当GO/EG和Fe3O4/PI的用量分别为61.0 wt%和23.8 wt%时,HMPM兼具最佳的面内导热系数(95.40 W/(m·K))、电磁屏蔽效能(34.0 dB),优异的拉伸强度(93.6 MPa)和快速的电热响应性(5 s)。以电脑CPU为实际散热场景验证了PI复合薄膜在轻薄化、小型化的电子设备领域具有广阔应用前景的可能性。
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西南科大竹文坤今日Chem. Eng. J.:MXene/氧化石墨烯,废水高效分离铀(VI)!
随着全球能源消费的快速增长和传统能源储备的减少,开发可持续发展的清洁能源作为替代变得至关重要。近十年来,核能、生物质能源、风能、太阳能等新能源发展迅速。其中,核能因其具有清洁、环保等优点而受到广泛关注。然而,随着核能的使用,放射性核素对水资源的环境污染也变得越来越严重。
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刘忠范院士团队 ACS Nano:A3尺寸石墨烯单晶薄膜的外延生长
为此,北京石墨烯研究院(BGI)通用石墨烯薄膜课题组从大尺寸Cu(111)单晶箔材衬底制备、石墨烯外延取向控制两个方面开展研究,揭示了铜晶粒长大过程中晶界角度对晶界迁移的作用,发展了强织构诱导的Cu(111)异常晶粒长大技术,实现了A3 (0.42×0.3m2)尺寸单晶Cu(111)箔材的制备;与中国科学技术大学李震宇教授课题组合作,揭示了痕量氧在增强石墨烯边缘与Cu(111)衬底相互作用、消除石墨烯30°转角孪晶等方面的作用,利用痕量氧修饰石墨烯边缘,实现了高取向一致度(99.9%)石墨烯的批量生长。
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AM:分子自组装调节原子薄石墨烯膜中的纳米孔以实现高选择性运输
为绕过这些限制,麻省理工学院Rohit Karnik,韩国科学技术研究院Doojoon Jang报道了开发了一种平台技术,利用相对带电的聚电解质在较大的、相对泄漏的原子薄纳米孔上优先自组装的能力,通过较大孔的较低空间位阻来实现跨孔的分子相互作用。
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化学所有机固体实验室于贵课题组在石墨烯纳米带制备研究方面取得新进展
该课题组和清华大学徐志平团队合作通过调控化学气相沉积过程中的生长参数,直接在液态金属表面原位生长出大面积、高质量的石墨烯纳米带阵列。研究表明,将氢气的流速控制在一个相对微量的状态,同时以液态金属作为催化基底,可以引入一种新型的梳状刻蚀行为,从而调控石墨烯的生长。实验发现,利用梳状刻蚀控制石墨烯的生长,可以将传统的薄膜生长转化为准一维的线性生长,从而直接制备高质量、大面积的石墨烯纳米带阵列。通过优化生长条件,可以将石墨烯纳米带的宽度缩小至8 纳米,且长度大于3 微米。该工作为大面积、快速制备石墨烯纳米带的研究奠定了基础。