科研进展
-
开发基于石墨烯泡沫的柔性高灵敏度压力传感器
在这项工作中,我们展示了通过无催化剂方法在柔性基底上生长石墨烯而无需使用转移工艺(Integrated Graphene Ltd 专利工艺),以及一种由嵌入聚二甲基硅氧烷(PDMS)的石墨烯组成的新型结构,该结构可用作电阻式压力传感器的活性层。石墨烯直接生长在聚酰亚胺基底上。
-
多取代位氮掺杂石墨烯纳米带的表面合成
该文中,研究人员成功地在Au(111)表面合成了N=9的氮掺杂扶手椅GNR。由于前体分子的灵活性,在GNR主链中形成了三种不同的共价键(C-C、C-N、N-N)。扫描隧道光谱分析和能带结构计算表明,与原始9-AGNRs相比,N-9-AGNRs(C-C)的带隙将增大,并且N-9-AGNRs(C-C)孤立位置的C-N键和N-N键将在费米能级附近引入新的缺陷态。DFT计算表明,N-9-AGNRs(C-C)的电子结构是半导体性质,而N-9-AGNRs(C-N)和N-9-AGNRs(N-N)是金属性质。
-
Carbon: 具有互穿多孔结构的自支撑N掺杂石墨烯膜电极用于高效电容去离子
福州大学张谷佳(第一作者)在Carbon期刊发表了题为 “Freestanding N-doped graphene membrane electrode with interconnected porous architecture for efficient capacitive deionization” 的论文。在本文中作者制备了独特的自支撑N掺杂石墨烯多孔膜电极,在NaCl溶液中具有约21.8mg/g的高CDI容量,对其它类型盐具有良好的脱盐能力,表明在复杂盐水溶液中的潜在应用。
-
不要再缠结了,碳纳米管 | 特制溶剂简化了工业 3D、卷对卷碳纳米管打印等工艺
一种更好的处理碳的方法将会有所帮助。该溶剂基于甲烷磺酸(MSA)、对甲苯磺酸(pToS)和发烟酸,当它们结合使用时,其腐蚀性低于目前用于在溶液中处理碳纳米管的溶剂。分离碳纳米管(研究人员称之为溶解)是必要的步骤,然后它们才能通过针头或其他设备被挤出,在那里剪切力有助于将它们变成常见的纤维或薄片。
-
中国科学院长春应用化学研究所、中国科学技术大学–聚氨酯/聚多巴胺/石墨烯拉胀泡沫复合材料具有高效、可调的电磁干扰屏蔽性能
本文采用浸涂法和超声浸泡法制备了聚多巴胺(PDA)和石墨烯(GR)的聚氨酯(PU) 拉胀泡沫复合材料(PU/PDA/GR),然后采用三轴压缩加热法。泊松比为−2.36时,具有开孔PU泡沫结构的PU/PDA/GR拉胀泡沫复合材料的电磁干扰(EMI)屏蔽效率(SE…
-
莱斯大学实验室的溶剂使碳纳米管的新应用成为可能
更好的碳处理方法会有所帮助。该溶剂基于甲磺酸(MSA),对甲苯磺酸(pToS)和发烟酸,当它们结合时,比目前用于在溶液中处理纳米管的溶剂具有更低的腐蚀性。分离纳米管(研究人员称之为溶解)是一个必要的步骤,然后才能通过针或其他设备挤出,剪切力有助于将它们变成熟悉的纤维或片材。
-
研究人员分析了三层石墨烯
研究人员正在研究具有多层的材料,以寻找新型超导体,这些超导体是物质相,可以传输电荷而不会失真。由奥地利因斯布鲁克大学的Mathias Scheurer领导的团队深入探索了三个扭曲石墨烯层系统的特征,并获得了重要的见解。
-
“BGI大讲堂”第5讲,张锦院士为大家分享“烯碳纤维的控制制备与应用探索”
4月27日,“BGI大讲堂”第5讲在博雅厅会议室举行。中国科学院院士、北京大学教授、BGI副院长张锦为主讲嘉宾,作题为《烯碳纤维的控制制备与应用探索》的专题报告。为大家讲述在碳材料道路上的科研思考与学术实践,整场报告历时两个多小时,会议现场座无虚席。
-
研究发现废旧口罩可以在更坚固的混凝土中找到新用途
接下来,这些纤维被用氧化石墨烯溶液处理。它在纤维上形成了一层涂层并增加了额外的表面积以帮助它们跟常用的波特兰水泥浆结合。它们被添加到水泥中–这是混凝土的结合成分–体积为0.1%。
-
石墨烯和其他二维材料的“润湿性”测量
韩国首尔基础科学研究所 (IBS) 分子光谱与动力学中心 (CMSD) 和高丽大学的一个研究小组发现,振动和频率产生光谱 (VSFG) 可以用于测量二维材料的润湿性。该团队使用 VSFG 光谱成功地测量了石墨烯和水界面中水分子的振动模式。
-
氧化石墨烯的共价化学调控方法综述
近日,来自法国斯特拉斯堡大学Cécilia Ménard-Moyon教授领导的研究团队在Nature Reviews Physics上以Controlling covalent chemistry on graphene oxide为题发表综述文章,系统讨论了氧化石墨烯的化学反应性,并探讨了阻碍精确控制其功能化的问题,如其不稳定性、缺乏明确的化学结构以及杂质的存在。文章重点讨论了含氧基团和C=C键的选择性衍生化策略,以及明确表征最终结构的挑战。该综述不仅简要回顾了氧化石墨烯材料的应用,将其化学和纳米结构与所需的物理性质和功能联系起来,同时指出了改进氧化石墨烯化学控制的未来方向。
-
文献Club| Adv. Mater.| 水溶液中超灵敏的石墨烯等离激元中红外生物传感
本文采用可调谐石墨烯等离激元增强 FTIR 平台,调整石墨烯等离激元以识别生理条件下的纳米级蛋白质指纹。石墨烯等离激元的高度受限的光场和可调谐性可以从根本上增强光物质相互作用并减少水干扰,从而将灵敏度降低到约2 nm 厚蛋白质的值。同时,在 GP-aIR 生物传感器的帮助下展示了蛋白质分子结构上的动态和可逆的 H/D 交换。该为在复杂生理条件下以超高灵敏度实施原位研究生物过程铺平了道路,这为研究纳米生物界面提供了新的策略。
-
给石墨片加点氧,怎么就发Nature Materials了?
2019年,Lydéric Bocquet教授打起了石墨/石墨烯的主意。他与合作者对比了用石墨片做的纳米通道与由氮化硼片制备的纳米通道中水、离子传输过程中的差异,发现它们都表现出类似晶体管一样的门控效应,但响应的幅度相差非常打,其不同可以归结于这两种材料和溶液中的水分子、离子的摩擦力不同。
-
确定纳米填料如何增强凯夫拉环氧复合材料
将特定量的CNT与乙醇混合,并将混合物探针用水浴超声处理一个多小时,以在纳米填充物中实现解聚。随后,将混合物置于热板磁力搅拌器中,并将树脂逐渐加入到混合物中。在蒸发乙醇的过程中温度升高并降低所得混合物的粘度。通过将残留的乙醇放入热风烘箱中,从混合物中除去,以获得最终的CNT/环氧树脂混合物。