科研进展
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宁波大学张京教授团队最新Nano Energy:设计p型石墨烯量子点改善锡铅钙钛矿太阳能电池中的界面电荷传输
优化后的含N,Cl GQD的Sn-Pb PSC具有最高的效率和最低的能量损失。由于器件中缺陷态的减少和PEDOT:PSS表面的改性,含N,Cl GQDs的PSC的稳定性最高,在1000小时后保持90%。为了进一步提高锡铅基钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性,我们将在未来的工作中进行Sn2+的抗氧化研究。
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香港大学刘俊治课题组Adv. Sci综述:含五–七元环缺陷结构纳米石墨烯分子的精准合成
理论计算表明,在石墨烯的缺陷结构中,相邻的5-7缺陷结构(也就是我们熟知的奥甘菊环)能热力学稳定的存在,且具有较低的形成能,同时对体系的电子结构造成较大的影响。鉴于此,香港大学刘俊治教授及其博士生费乙洋等人对精准合成具有5-7缺陷结构的稠环芳烃分子进行了系统性的评述工作。
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风电碳梁等复合材料资源化回收利用取得进展
传统环氧树脂复合材料的回收方法包括机械回收和高温热解。机械回收方法是将复合材料通过物理粉碎,与其他树脂、粉末混合后挤压制成板材,该方法碳纤维、玻璃纤维被破坏,产品附加值低,而且无法从根本上解决热固性环氧树脂的回收问题。高温热解方法是目前唯一工业化应用的化学回收方法,通过将复合材料置于450 ℃以上的高温环境下进行热解,热解后,复合材料中纤维可进行回收再利用,纤维强度达到原纤维的85%左右;树脂分解成小分子的热解气、热解油等有机燃料用于系统供热。但是该方法能耗高、产品附加值低、并且有小分子污染物排放,污染环境。
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2.5维材料的新时代!材料科学向未来社会创新的范式转变
2.5D材料不仅提供了一个新的科学研究领域,而且有助于实际应用的发展,并将引领未来的社会创新。本文介绍了这门科学的新概念“2.5D材料”,并评述了基于这一新概念的最新研究进展。
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AFM: 细胞膜启发的石墨烯纳米网膜
于此,受细胞膜的启发,伦敦大学学院Marc-Olivier Coppens和Yanan Liu制造了一种石墨烯纳米网 (GNM) 膜,包括具有亲水门的水通道蛋白,用于选择性传输和和疏水通道,可降低与水的摩擦,从而实现快速的水传输,以及亲水聚合物刷上膜表面抗污染。
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阐明石墨烯纳米带的剥离和滑动
在这项研究中,研究人员通过MD仿真研究了水平阻力下Au衬底上滑动和剥离GNR的复杂耦合行为,并获得了剥离和滑动行为的相图。
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Dato实验室生产新型憎水性石墨烯
工程学教授阿尔伯特·拿督(Albert Dato)和他的能源与纳米材料实验室的学生的一项意想不到的发现,具有令人兴奋的潜力,可以使用气相合成石墨烯(GSG)和其他纳米材料制造坚固的憎水涂层。Dato,Weston Miller ‘ 21和Makenna Parkinson ‘ 23的研究发表在ACS Materials Letters和Chemical & Engineering News上。
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浙江大学涂江平教授EnSM:Li3N/Li-Al合金助力超薄石墨烯基锂金属负极应用于固态电池
该工作结合一种简便的非接触式热辐射还原方法制备得到三维超薄Li-AlN/rGO(LAG)复合锂金属负极,此协同改性策略为实现高性能固态锂金属电池提供了一种设计思路。得益于协同改性策略,将LAG超薄锂负极与磷酸铁锂(LFP)匹配碳酸酯基聚合物固态电解质,LAG||LFP全电池在0.2C的倍率下循环200圈之后,容量保持率约为86.3%。此外,组装的固态软包电池展现出优异的柔韧性和安全性。
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深圳国际研究生院康飞宇团队系统论述天然石墨深加工技术发展及锂电池应用
近日,基于对天然石墨及其锂电池应用30年的深入研究,清华大学深圳国际研究生院康飞宇教授团队总结讨论了天然石墨的“前世今生”,并对用于锂电池的天然石墨及其石墨烯衍生材料从全新视角进行了系统评述。
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ACS AMI | 近室温制备垂直石墨烯纳米墙与电子器件热管理应用
近日,南京航空航天大学沈鸿烈教授,中科院上海微系统与信息技术研究所吴天如副研究员,以及山东大学蒋妍彦教授在ACS Applied Materials & Interfaces上合作发表了近室温条件下采用热丝化学气相沉积(HFCVD)制备垂直石墨烯纳米墙的研究。本文基于所观测到的衬底温度对石墨烯生长取向的诱导效应,进一步探究了近室温条件下垂直石墨烯的生长机理与热管理应用。
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“云科普”第67场精彩回顾——朱宏伟:石墨烯与二维材料
讲座系统从“从石墨烯到二维材料”、“石墨烯的特性”、“石墨烯的应用案例”三个层面,重点讲述了以石墨烯为代表的二维材料的结构与性能特点及其潜在应用,阐述维度革命如何重塑人类对材料的认识,分析材料科学领域新概念的跨学科影响及其对基础研究和产业发展的推动作用。同时,朱宏伟教授在讲座中就爱好者们提出的问题进行了精彩的答疑互动。
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卡内基梅隆大学使用3D打印技术,研发磷酸钙石墨烯材料用于骨再生
含石墨烯的材料可以促进细胞的粘附和生长,一些证据表明它们具有成骨潜力,因此这些材料正越来越多地用作骨再生工程。然而,单独的氧化石墨烯缺乏在损伤部位启动天然骨再生能力。此外,该团队还观察到,虽然氧化石墨烯薄片具有出色的机械性能,但它的大块结构缺乏为再生骨骼提供稳定的机械性能。因此,他们成功地创建了一个功能化改性的石墨烯,称为磷酸盐石墨烯,具有很好的骨再生的潜力。通过添加钙3D打印了一种模拟骨骼的CaPG材料(钙能够促进干细胞分化为骨细胞)。
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双层石墨烯激发双宇宙宇宙模型
科学家们在双层石墨烯研究的基础上形成了这种新视角。他们意识到,对堆叠的石墨烯片的电学性质的实验产生了看起来像小宇宙的结果,并且潜在的现象可能会推广到物理学的其他领域。在石墨烯的堆叠中,新的电行为源于各个片之间的相互作用,因此,也许独特的物理学也可以从其他地方的相互作用层中出现 – 也许在关于整个宇宙的宇宙学理论中。
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用于半导体应用的新型掺杂石墨烯纳米复合电极
几种碳材料,包括生物炭,碳纳米管,碳纤维,石墨,石墨氮化碳(g-C)3N4),以及其他一些,已被研究为轻质可折叠双电层电容器(EDLC)电极,SC的一种形式。其中,石墨烯和g-C3N4由于具有特定的好处,已成为最有前途的可伸缩电极材料。
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【电池材料】SnSe/少层石墨烯微纳米结构:锂/钠离子电池致密且耐用的阳极材料
开发了一种简便的P-milling一步法,用于合成具有高振实密度的微纳米结构SnSe/FLG复合材料,其中SnSe纳米颗粒与FLG基质牢固结合,组装纳米级初级粒子,然后组装微米级二级颗粒。FLG基质由于其超强的强度,可以有效缓解SnSe的大循环引起的应力。由EG到FLG的Pmilling剥离中形成大量C空位缺陷形成Sn-C和Se-C共键,使SnSe纳米颗粒与FLG基质之间具有很强的亲和力,防止SnSe聚集和在长时间循环后脱落。