科研进展
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“活性核壳立方体”普鲁士蓝@共价三嗪框架调控氧化石墨烯膜实现快速水传输及光/热催化清洁
本研究以氧化石墨烯膜(GO)为研究对象,合成了核壳结构的活性催化剂普鲁士蓝(PB)@共价三嗪框架(CTF),制备光清洁分离膜。首先合成了具有优异光热响应能力的亚微米尺寸PB立方晶,在PB立方晶表面原位生长具有光催化能力的CTF壳层。PB@CTF核壳立方晶与GO二维片层通过π-π相互作用构筑成光清洁分离膜。
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原子薄的石墨烯涂层可以改变液体电子学
萨塞克斯大学数学与物理科学学院材料物理学研究员,该研究的主要作者Sean Ogilvie博士解释了这一发展背后的科学:”石墨烯等2D材料的潜力在于它们的电子特性和可加工性;我们开发了一种利用纳米片分散体的表面积来稳定具有超薄涂层的乳液液滴的工艺。
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石墨烯调控的氮化镓远程外延机理研究获进展
该研究讨论了石墨烯调控的氮化镓远程外延机理,创新性地提出了远程轨道杂化的概念,探讨了GaN和衬底之间的界面关系和界面耦合特性,揭示了远程外延的物理和化学机理,为快速、大面积制备单晶GaN薄膜拓宽了思路。
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石墨烯和强激光组合打开了极高能离子加速的大门
大阪大学的研究人员与日本国家量子科学技术研究所(QST)、神户大学和台湾中央大学的研究人员合作,报告了在日本QST的关西光子科学研究所用超强的J-KAREN激光器照射世界上最薄和最强的石墨烯靶材而直接进行高能离子加速。

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新疆大学贾殿赠、张苏EnSM:石墨烯量子点边缘位的赝电容储能性能
与其他炭材料相比,小尺寸的石墨烯量子点(GQDs,薄片尺寸<10 nm)具有更多的边缘位点。基于此,新疆大学贾殿赠、张苏课题组提出一种水热水解聚丙烯腈(PAN)的策略,暴露镶嵌炭纳米纤维中的GQDs的边缘位点。
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EES:构建类金刚石键的氮掺杂石墨烯,实现前所未有的高功率能量密度
研究通过利用自由基化学制备了一种新型碳基材料,该材料是具有类金刚石四面体成键的氮掺杂石墨烯,将其用于高能量密度超级电容器电极,电极活性物质质量密度明显高于通过机械压缩等其他方法制备的同类材料,且表现出前所未有的能量密度,实现了高负载量碳基材料在超级电容器领域应用的突破。
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江南大学《ACS Nano》:受开心果启发的块状氧化石墨烯基材料,具有可成形性和可回收性
研究受天然开心果壳结构的启发,提出一种通过反复捏合来生产具有开心果模拟结构的纳米复合材料的策略。石墨烯动态共价和超分子聚(硫代钠)(pST)系统中的氧化物(GO)。
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Angew:化学结构修饰石墨烯用于气体传感器
米兰圣心天主教大学Luigi Sangaletti、比利时鲁汶大学Steven De Feyter等报道发展了一种具有应用前景的氨气传感器。这种氨传感器实现了一种简单有效率的方法通过重氮盐实现了对石墨烯修饰不同的官能团。
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北大/苏大《ACS Nano》:石墨二炔/石墨烯/石墨二炔夹层碳阳极,用于钾离子电池
苏州大学 孙靖宇、北京大学 张锦课题组在《ACS Nano》期刊发表名为 “Graphdiyne/Graphene/Graphdiyne Sandwiched Carbonaceous Anode for Potassium-Ion Batteries”的论文,研究提出一种GDY/石墨烯/GDY (GDY/Gr/GDY) 夹层结构,在范德华外延策略中提供高表面积和优良品质。
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哈工大《AMT》:超柔韧透明石墨烯可穿戴传感器,用于检测体液生物标志物
研究提出了一种超柔性和透明的基于石墨烯的场效应晶体管 (GFET) 可穿戴纳米传感器,用于检测体液生物标志物。纳米传感器被一种受体功能化,该受体可以与生物标志物特异性结合,从而导致石墨烯的载体浓度发生可检测的变化。
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清华大学王训《Nature Chemistry》:揭示新型类石墨烯材料“团簇类烯”构筑的全新亚纳米二维材料体系
本研究揭示了团簇类烯材料独特的电子结构、出众的催化性质和良好的结构普适性,有望启发基于团簇的新材料的设计与合成。
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《JACS》:生产饮用水的新“武器”——COF/石墨烯双区水凝胶基太阳能蒸汽发生器
通过精确控制两个润湿区域,混合水凝胶显示出有效的捕光、可调的润湿性、优化的含水量,并降低了水汽化的能量需求。作为太阳能吸收体,双区水凝胶在1 kW m-2太阳照射下的产汽率高达3.69 kg m-2 h-1,可用于从海水和污水中生产饮用水。
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测量石墨烯平整度的国际标准
来自石墨烯旗舰合作伙伴亚琛工业大学和石墨烯旗舰标准化委员会的研究人员已经通过了一项新的IEC标准,用于使用拉曼光谱评估单层石墨烯的应变均匀性。
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4分钟!新冠病毒核酸检测出结果,复旦科研团队研发出新型检测方法
运用新方法,通过传统的鼻咽拭子采集样本后,样本中新冠病毒核酸的某一基因片段与组装到石墨烯场效应晶体管上的分子机电系统,会发生特异性作用,分子机电系统“抓”住病毒核酸, 外电场驱动柔性适配体悬臂发生运动,传感过程更加接近晶体管沟道,显著提升灵敏度。检测结果可直接从电学响应中读出,不需要复杂操作,在4分钟内就可以检测到新冠病毒。即,晶体管中有电信号反应,则样本呈新冠阳性。
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双层石墨烯成果再发Science,通过引入自旋轨道耦合,有望实现超导和磁性共存
2022 年 1 月 6 日,Science 在线发表了与双层石墨烯相关的题为《魔角双层石墨烯半填充的自旋轨道驱动铁磁性》 (Spin-orbit–driven ferromagnetism at half moiré filling in magic-angle twisted bilayer graphene )的研究论文,该论文是布朗大学李嘉研究组的最新成果[1]。