科研进展
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西安理工大学《Energy Technol》:玉米渣为原料制备石墨烯修饰的N-O共掺杂碳纳米纤维,用于高性能超级电容器
研究通过静电纺丝法从玉米渣衍生的木质素中制备氮、氧共掺杂的多孔碳纳米纤维(CNF),然后通过简单的“刷涂和干燥”工艺引入石墨烯(GN)。获得的GN涂层碳纳米纤维 (CNFs@GNs) 具有3D网络结构、丰富的杂原子、优异的导电性、高比表面积 (700.92m2 g-1 ),从而提高了电化学性能。
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氧化石墨烯可以改善飞机燃料
研究小组正在调查燃料内微小的氧化石墨烯的燃烧特性。他们的实验测量了石墨烯颗粒和燃料分离成小颗粒的点火延迟、燃烧速率和速度。”我们正与我们的行业合作伙伴ZEN石墨烯解决方案合作,评估这种混合物的燃烧率如何可能改善其燃烧特性,”主要作者、博士生塞弗尔·莫萨德格解释道。
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Chemical Engineering Journal:N掺杂石墨烯量子点/Ni(Fe)OxHy 电催化剂加快OER反应速率
华东理工大学胡彦杰课题组构建了一类新型电催化剂,以柠檬酸铵为原料,通过水热法将N掺杂的石墨烯量子点(NGQDs)强耦合在Ni(Fe)OxHy纳米片阵列上。表面化学状态分析表明,NGQDs通过M-N-C键固定在Ni(Fe)OxHy上,这导致电子发生强烈的相互作用,产生更多的高价金属(Ni3+和Fe3+),这些高活性金属中心位点可以有效地促进OER过程中的羟基化转变,从而极大程度地改善OER动力学。
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研究人员开发超高效的”清洁”技术来控制石墨烯的特性
研究小组通过氧化另一种二元材料钨二烯酰胺的单个原子层,生成了新的”清洁”层。当 TOS 被分层在石墨烯上时,他们发现石墨烯上布满了电导孔。这些孔可以微调,以便通过在托斯和石墨烯之间添加几层钨西烯酰胺来更好地控制材料的导电性能。
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[NCM封面文章]清华大学杜鸿达:氧化石墨烯掺杂的电纺聚酰亚胺基石墨纳米纤维的导热性能
作者将氧化石墨烯(GO)分散在 N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)中,以均苯四甲酸二酐(PMDA)和二氨基二苯醚(ODA)为单体聚合成聚酰亚胺(PI)的前驱体溶液,通过静电纺丝得到平行取向的纳米纤维薄膜,经热亚胺化制得聚酰亚胺纤维,再经炭化和石墨化,PI纤维转化为石墨纤维。
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中科院成功合成新型碳基二维半导体材料 弥补石墨烯缺憾
从结构图可以看出原本C原子构成的六边形全部被N原子分隔开。C3N的成功合成弥补了石墨烯无带隙的缺憾,为碳基纳米材料在微电子器件的应用提供了新的选择,并引起广泛关注。
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哈工大李宜彬/北理工黄怿行《AFM》:石墨烯海绵超材料,实现超宽带电磁吸收!
在电磁微波吸收材料中,还原氧化石墨烯 (rGO) 由于其优异的介电性能可调性而被广泛研究。尤其是rGO海绵材料能在高频范围内表现出非常出色的电磁吸收性能。然而,由于很难在良好的界面阻抗匹配和强介电损耗之间取得平衡,因此在低频(2-4 GHz)下实现理想的电磁吸收特性仍然是一个巨大的挑战。
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北大《J. Am. Chem. Soc》:综述-搭建碳纳米管从纳米结构到宏观应用的桥梁
总结和分析了CNTs材料在各个领域的研究现状,从成熟的技术到潜在的产业,包括储能、电子、机械和其他应用。针每种应用,将CNTs的固有性质与其聚集体的实际性能进行比较,以找出CNT合成中的关键问题。最后,对CNT从纳米尺度到宏观应用进行了展望,为CNT的实际应用提供了一些启示。
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河北工业大学《Carbon》:悬铃木树皮为原料制备Co掺杂多孔碳复合材料,用于微波吸收
研究以悬铃木树皮为碳源,六水合硝酸钴(Co(NO3 ) 2·6H2O)为钴源,制备了树皮衍生的Co掺杂多孔碳复合材料(Co@PC)。Co2+的影响研究了浓度和树皮碳化温度对 MA 性能的影响。由于优异的阻抗匹配和多损耗机制,Co@PC 复合材料获得了卓越的 MA 性能。RL最小值在 8.6 GHz 时可为 −58.4 dB。结果表明Co@PC可以用于微波吸收材料(MAMs)领域。
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陈建毅研究员、董际臣研究员、刘云圻院士,Angew观点:近平衡生长化学稳定的共价有机框架-还原氧化石墨烯杂化材料用于催化析氢反应
本篇通过近平衡液相生长法,在非常低的单体浓度下,通过邻二胺和邻二酮之间的自发缩聚,合成了化学稳定的吡嗪融合的二维BPT-COF 和PT-COF材料。该方法允许组装COFs和COF-GO杂化材料,并通过真空过滤方法,在任意基底上组装均匀的导电膜。
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四川大学刘向阳、王旭/天津大学封伟《AM》:氟化石墨烯的衍生化学与结构调控
本文对FG的最新研究进展较为全面综述,具体主要聚焦以下三个方面:1)FG的合成方法、性质及应用,主要针对近5年以来的新成果;2)FG的功能衍生化学反应和反应机理以及相应的应用拓展;3)FG的精细结构工程,具体包括氟类型、氟分布、相区、自由基密度、层间结构的控制等。同时,本文对该领域所存在的问题和未来挑战提出了自己的理解和展望
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研究人员发现扭曲的双层石墨烯可以“与光共舞”
这项工作为在低温下对扭曲的双层石墨烯的奇异相位进行纳米光学研究奠定了第一块基石。特别是,它证明了扭曲的双层石墨烯是一种非凡的纳米光子材料,特别是由于它不需要外部电压就可以激发。
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中国科大:“盐包水”水凝胶电解质和N/P-双掺杂石墨烯水凝胶电极,用于柔性准固态高性能锌离子混合电容器
研究将N,P双掺杂的石墨烯水凝胶正极与锌负极和聚丙烯酸钾/羧甲基纤维素钠双网络水凝胶(PAAK/CMC)包裹的乙酸基“盐包水”电解质相结合,组装了高性能的柔性锌离子混合电容器
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“铠甲催化”实现室温CO高效氧化
近日,中科院大连化学物理研究所研究员邓德会团队在“铠甲催化”研究方面取得新进展,该团队创新地将铂(Pt)纳米颗粒负载在石墨烯封装的镍化钴(CoNi)铠甲催化剂(Pt|CoNi)上,利用CoNi的电子穿透效应对Pt—石墨烯界面处的电子结构精确调控,实现了室温下一氧化碳(CO)的高效氧化。相关研究成果发表在《自然—通讯》上。
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JACS:原子氢在单层石墨烯上的电化学存储
近日,厦门大学詹东平教授,韩联欢,法国巴黎文理研究大学Christian Amatore报道了通过Pt电催化的溢流-表面扩散-化学吸附机理,成功在SLG上电沉积稳定的原子氢原子单层,并对该机理进行了充分的电化学表征。