科研进展
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光诱导柔性石墨烯/聚合物纳米复合材料:设计、形成机制和性能工程化
俄罗斯托木斯克理工大学Raul D. Rodriguez课题组将功能化石墨烯单步激光集成到聚合物基质中获得了聚合物纳米复合材料,并解释了其设计、形成机制和应用。激光加工以可控的、直接的方式操纵这种纳米复合材料的物理化学性质,将电介质(MΩ/sq)的电阻调整为高导电材料(Ω/sq)。结合实验和计算方法来阐明石墨烯纳米复合材料的性质和形成机制,证明毫秒时间内从光热聚合物熔化到液相冲击波混合物的不同过程。在电化学传感和天线设备的设计和制造中利用这些石墨烯/聚合物纳米复合材料,展示了在医疗保健和物联网领域的潜力。
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Global Challenges:rGO-BiVO₄复合材料的声光催化染料降解
近日,马来西亚国家能源大学M. N. M. Ansari和印度理工学院曼迪校区Rahul Vaish团队在Global Challenges上发表了研究文章,报道了一种通过超声处理、光致还原和水热法协同作用制备的还原氧化石墨烯rGO/BiVO4复合材料,并研究了rGO含量对复合材料声光催化染料降解能力的影响。
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“超级电容器-电池”新型复合材料可提升电动汽车25%续航里程,有望应用在航天及可穿戴设备领域
这种新型复合材料质量轻的优势源于层状碳复合材料,以及其纳米级的特别设计。研究人员将石墨烯片(垂直排列)在碳纤维电极附着,通过这样的结构提升石墨烯的能量存储能力,堆叠与包含金属氧化物的电极相连,以增加设备的电压和能量密度。也正是因为这种独特的设计,使该复合材料在承受冲击和弯曲强度方面有明显的优势,这种性能的优异性在汽车发生碰撞的情况尤为明显。
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JMCA | 锌氰酰胺原位配位诱导富氮石墨烯高效活化PMS
氮掺杂石墨烯为各种催化反应提供了一个很有前途的材料平台,但由于氮含量低(N,常作为活性中心),且不同N构型(吡啶、吡咯、石墨)之间的可调性有限,导致其活性和选择性相对较低。
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《InfoMat》:基于宏观组装石墨烯纳米膜的室温高速中红外探测器
工作打开了从低成本商业化的单层氧化石墨烯到高结晶宏观材料再到高性能光电子器件的新道路,首次构建了大面积高结晶度宏观组装石墨烯纳米膜/硅的肖特基结室温高速中红外光电子器件。通过纳米膜的体相效应显著提高石墨烯的光吸收率至40%,强化石墨烯的光热电子发射效应,突破了半导体带隙对可探测波长的限制,且与硅CMOS工艺兼容,为传统光电子探测器的波长扩展提供了新思路。
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清华大学康飞宇教授团队综述:石墨烯导热研究进展
本文综述了石墨烯本征热导率的研究进展及应用现状。首先介绍应用于石墨烯热导率测量的微纳尺度传热技术,包括拉曼光谱法、悬空热桥法和时域热反射法。然后展示了石墨烯热导率的理论研究成果,并总结了石墨烯本征热导率的影响因素。随后介绍石墨烯在导热材料中的应用,包括高导热石墨烯膜、石墨烯纤维及石墨烯在热界面材料中的应用。最后对石墨烯导热研究的成果进行总结,提出目前石墨烯热传导研究中存在的机遇与挑战,并展望未来可能的发展方向。
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北京大学刘忠范院士团队综述:石墨烯纤维:制备、性能与应用
本文首先介绍了石墨烯纤维的制备方法,然后详细阐述了石墨烯纤维的性能,讨论了其性能提升策略,并总结了石墨烯纤维的应用,最后对石墨烯纤维的未来发展、挑战和前景进行了展望。
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清华大学集成电路学院任天令教授团队PSS RRL:基于石墨烯和金纳米颗粒修饰的氧化锌纳米花的紫外光电探测器
中国清华大学集成电路学院任天令教授团队的赵云飞博士和合作者通过使用金纳米颗粒(AuNP)和多层石墨烯对在掺杂氟的氧化锡玻璃(FTO)基底上生长的氧化锌纳米花进行修饰,发现石墨烯和金纳米颗粒的等离子激元共振效应可以极大增强氧化锌纳米花的紫外光电特性,并提高其光响应速度。
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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。