科研进展
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南京理工大学张树鹏课题组CEJ: 基于SnO2和聚苯乙烯共官能化氧化石墨烯电极的低浓度氯化钠水溶液的电容脱盐
在这项工作中,通过共价修饰的 SnO2包装,由 GO 和氨基 PS 成功制造了一种新型 CDI 系统。石墨烯和 PS 之间的苯环形成π-π 共轭物,而氨基旨在与石墨烯的氧化物官能团产生大量共轭结构,这迫使石墨烯片分开以释放更多的电容空间。这种电极材料表现出优异的热力学稳定性和高晶格缺陷,从而促进电荷转移。交错的烷基链与氨基配位形成天然高分子离子交换膜,使离子吸附和可逆性更加可观。SnO2 的环保合成方案和优异的吸附能力PPAS-rGO-120说明了其在工业和海水净化方面的广阔应用前景。
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【科普系列】石墨烯基气凝胶微球的研究进展
西南交通大学材料科学与工程学院孟凡彬“电磁功能材料”团队近年来致力于多壳层石墨烯基气凝胶微球结构设计与电磁次序损耗机制研究,通过精确调控微球内外壳层结构、组分和参数,实现了石墨烯基气凝胶微球宽频高效吸波功能。
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东南大学《AMT》:基于氧化石墨烯/聚苯胺纳米复合材料的电容式氨传感器
本文,东南大学韩磊副教授团队在《Adv. Mater. Technol》期刊发表论文,研究为电容式氨传感器开发了一种基于势垒电容理论的创新模型。一种基于氧化石墨烯/聚苯胺 (GO/PANI) 纳米复合材料的电容式氨传感器,可连接到外壳空间(管道、储罐等),并具有高灵敏度(49.3×10–5ppm) 和快速响应 (≈200 s) 在 0–100 ppm 的氨浓度范围内。
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《Soft Matter》苏州大学胡亮:高强度/耐低温的氧化石墨烯复合有机水凝胶应变传感器
在这项研究中,氧化石墨烯/聚(丙烯酰胺-共-N-(3-氨基丙基)甲基丙烯酰胺)[聚(AAm-co-APMA)/GO]水凝胶通过紫外光引发聚合合成。随后,通过甘油置换获得了聚(AAm-co-APMA)/GO-Gly(PAAG-Gly)有机水凝胶。
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香港城市大学《AEM》:磺化石墨烯气凝胶可确保使用安全的柔性钙钛矿太阳能模块
磺化石墨烯气凝胶的大比表面积及其与 Pb^2+的高结合能使其在水溶液中具有优异的铅吸附能力。超过 99% 的 Pb^2+在不同的模拟条件(刮擦、弯曲和热循环)下,密封剂可以捕获来自退化的柔性 PVSM 的铅泄漏,从而将铅泄漏降低到 ≈10 ppb。此外,根据资源保护和回收法案 (RCRA),降解的柔性 PVSM 产生的铅可以最小化到远低于危险废物限制。这项工作提供了一种有效的策略来实现安全使用的基于钙钛矿的柔性电子产品,以促进其商业化。

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储存氢气的“纳米夹心巧克力”:未来的创新能源载体
为了确保这些微小的颗粒足够结实,它们被一个由稀有贵金属铱制成的核心变得更稳定。此外,它们被附着在石墨烯支架上,这是一个极薄的碳层。”我们能够将钯粒子以仅为2.5纳米的间隔附着在石墨烯上,”作为DESY纳米实验室负责人的Stierle报告说。”这带来了一个有规律的、周期性的结构”。该团队还包括来自科隆大学和汉堡大学的研究人员,他们在美国化学学会(ACS)杂志ACS Nano上发表了他们的发现。
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南师大周小四JEC:简易合成 KVPO4F/还原氧化石墨烯杂化物作为钾离子电池的高性能正极材料
设计合成高安全性、高性能的钾离子电池正极材料意义重大。在正极材料中,聚阴离子化合物KVPO4F具有独特的框架结构,同时阴离子基团的强诱导作用使其具有高工作电压和较大的理论容量(131 mA g−1),然而其较差的电子电导率和不稳定的电极/电解液界面带来的低倍率能力和循环性能仍是较大的挑战。
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福建船政交通职业学院等《J APPL POLYM SCI》:基于氧化石墨烯复合材料的双响应双向弯曲致动器用于仿生软机器人
由GO薄膜真空过滤和PET薄膜热压制成。由于湿膨胀效应,GO/PET 致动器可由湿气驱动。受益于光热转换的能力以及GO和PET之间热膨胀系数的差异,GO/PET致动器可以由光驱动。此外,还提出了基于执行器的三种演示模型(包括仿生花、智能抓手和仿生蠕虫机器人),以验证致动器在实际应用中的潜力。这些演示模型表明,执行器在智能机器人领域具有巨大的应用潜力。
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Adv Energy Mater:石墨烯上接入这个基团,变成高比容负极材料
石墨烯酸(GA,一种密集功能化的羧基石墨烯)是一种非常有效的LIB阳极材料,它结合了氧化还原和插层特性,源于导电和选择性的羧基二维石墨烯骨架。由于附着在石墨烯晶格上的无间隔的羧基允许它们与石墨烯骨架直接交流,该阳极被赋予了特别低的电荷转移电阻,以及锂离子的有效相互作用和插层。
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孙学良院士和刘剑洪教授来湘潭大学作学术报告
刘剑洪教授详细介绍了一种液态线型低聚物通过热化学反应方法制备单原子层石墨烯的方法,该方法成功实现了单原子层石墨烯的大规模低成本制备,解决了单层石墨烯大规模制备过程所面临的技术难题,合成过程简单有效、成本低廉、绿色环保。同时,刘剑洪教授就单原子层石墨烯的复合材料制备技术、石墨烯负载贱金属燃料电池氧还原催化剂等课题学术进展进行了介绍。
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考纳斯理工大学《APPL SURF SCI》:电感耦合等离子体束源在Si上直接合成石墨烯
研究通过电感耦合等离子体束源在没有任何催化剂的情况下直接在 Si(100) 衬底上合成多晶石墨烯。研究了等离子体功率、甲烷气体流量、氢气流量、温度和时间对石墨烯层数和薄片尺寸、缺陷密度和表面形态的影响。考虑了普遍存在的缺陷类型。
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华南理工《ACS AMI》:受指纹启发,基于激光诱导石墨烯的应变传感器
华南理工大学 谢颖熙副教授团队在《ACS Appl. Mater. Interfaces》期刊发表论文,研究受指纹的启发,在聚酰亚胺 (PI) 薄膜上一步制备具有指纹结构的激光诱导石墨烯 (LIG),并将其转移到 Ecoflex 基板中以组装电阻应变传感器。
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变废为宝!美科学家成功激活惰性材料 应用价值媲比石墨烯
如果hBN具有化学活性而不是惰性,那么它将有更多的用途,包括成为一种类似于石墨烯的有用的、经济有效的催化剂载体。这将有助于实际应用,如在汽油动力汽车中或将碳转化为其他产品,以帮助减少温室气体。上述研究结果已发表在《今日材料》杂志上。
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【综述解读】石墨烯作为硫载体在锂硫电池的研究进展
本文综述了三维石墨烯、表面化学修饰石墨烯、石墨烯基复合材料和石墨烯基柔性材料作为锂硫电池硫载体的研究进展。此外,作者还分析了石墨烯主体材料应用于高性能锂硫电池的挑战。本综述主要分为四个部分:
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Nature Commun:hBN/石墨烯/hBN双重moiré超晶格异质结中的相关量子态
有鉴于此,中国科学院金属研究所Zhenhua Wang、上海科技大学刘健鹏、北京计算科学研究中心康俊、北京大学叶堉、山西大学韩拯等报道将单层石墨烯的顶部和底部连接h-BN,构建了双重连接的石墨烯单层材料,而且在实验中在主要的Dirac点观测发现多重导电性,能够通过扭转角度调控实现敏感性非常高的电子结构变化。