科研进展
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中国石墨烯器件领军人物又一力作,清华任天令团队研发石墨烯基织物,体征异常可发声提醒
基于热转印技术和激光直写技术,石墨烯纺织品可以监测人体运动和多种生理信号,还可以作为健康反馈执行器发出警报声音,还具有工业兼容、制造成本低、制备效率高等优点。
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日本开发出一款高能量密度锂硫电池
锂硫电池是一种以硫作为正极活性物质的蓄电池,理论上相同尺寸情况下,锂硫电池的容量可达传统锂电池的8倍,但却存在电导率低、中间产物易溶于电解液等问题。而最新开发出的锂硫电池采用了有微孔的碳粒,不仅提高了电导率,还使中间产物不易溶于电解液。此次研发的锂硫电池容量为8安培小时。
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物理学院刘开辉教授课题组在绝缘衬底上晶圆级二维单晶制备新机理研究中取得重要进展
北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所、人工微结构和介观物理国家重点实验室刘开辉教授课题组与合作者提出双耦合协同调控的全新生长机理,在蓝宝石衬底上成功制备2 in(英寸)单层单晶二硫化钨(WS2),为基于绝缘衬底的二维单晶材料制备提供了通用技术,有望推动二维材料在电子、光电子以及谷电子学器件等方向的应用。

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武汉大学在石墨烯体系超导理论研究获新进展
吴冯成教授与合作者构建了魔角石墨烯中超导态的声子机制理论模型[F. Wu et al., PRL 121, 257001 (2018); PRB 99, 165112 (2019)],指出了该体系中的电子-声子耦合不仅可以导致常规的s波超导态,还可以为非常规的p波、d波和f波超导配对提供吸引力。
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Raul Arenal在显微镜下还原氧化石墨烯
我很高兴地谈论我的团队最近发表的两篇论文,这两篇论文都使用原位电子显微镜来研究GO的性质在转化为还原氧化石墨烯(RGO)时如何变化。
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石墨烯最新Nature Nanotechnology
干涉检测图谱清楚地表明了在纳米波纹石墨烯中传播可见等离子体的存在。这是一个令人惊讶的发现,因为人们主要预期局域等离子体。然而,局域和传播等离子体并不是相互排斥的。
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Nat Commun:一种具有层次化缠绕石墨烯网络的柔性陶瓷纳米纤维海绵用于吸收噪音
近日,东华大学丁彬教授,俞建勇院士,张世超特聘研究员报道了通过结合定向冷冻干燥技术和抗坏血酸还原方法,展示了一种稳健而简便的策略来制造具有分级缠结石墨烯网络的柔性陶瓷纳米纤维海绵(FCNSs)。
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在晶圆级绝缘衬底上直接生长高品质石墨烯,并制成高性能水伏发电器件 | NSR
制备决定未来,石墨烯要真正走向应用,在介电衬底上直接生长高品质石墨烯至关重要。然而,由于缺乏衬底的催化活性,直接生长的石墨烯往往存在结晶品质低、缺陷多、层数均匀性差等问题,晶圆级绝缘衬底上石墨烯的直接生长仍存在巨大挑战。远程金属催化等传统金属催化方法存在无法放大、金属残留等问题。
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张跃院士Materials Today综述:用于表征2D材料力学性能和变形行为的原位显微镜技术
基于此,北京科技大学张跃院士,深圳大学Peifeng Li,香港城市大学Yang Lu报道了综述了原子力显微镜(AFM)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)等原位显微技术在表征2D材料力学性能和变形行为方面的研究进展。
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长久以来的经典课题:我们对石墨嵌锂了解多少?
自锂离子电池商业化以来,石墨一直是毫无争议的负极首选材料。尽管已经广泛地探究了可替代负极的可能性,但迄今为止尚未确定合适的替代材料。同时,人们对石墨负极功能的认识也在不断扩大,并正在探索合理提高性能的新策略。关键的挑战在于不仅要表征原始状态下的石墨负极,还需要在电化学循环过程中准确表征石墨状态的变化,即需要一种多尺度表征方法将石墨嵌锂/脱锂过程的机理与观察到的电化学性能联系起来。
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《PNAS》:具有原子尺度厚分子筛孔的纳米晶石墨烯薄膜!
通过自下而上的合成,在石墨烯晶格中加入高密度的分子筛分纳米孔,对于高性能膜来说是非常有吸引力的。在此,来自瑞士洛桑联邦理工学院的Kumar VaroonAgrawal等研究者,通过控制合成纳米晶石墨烯来实现了上述一目标,其中一些纳米大小的、定向错误的晶粒不完全生长在晶格中生成分子大小的孔隙。
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印尼大学利用咖啡渣制造石墨烯材料 可用于锂离子电池
该咖啡基电池针对电动汽车进行开发。该团队透露,利用创新材料,可以减轻电池的整体重量。据称可以生产出重约200kg的工作电池。当前传统电动汽车电池重约500kg。与之相比,这种电池明显更轻,有助于提升电池的续航里程。这意味着充电周期更少,并缩短了充满电所需的时间。
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AM:可控孔径和厚度的石墨烯多孔膜中气体传输特性的调节
近日,瑞士弗里堡大学Ali Coskun报道了引入了一种通过在多孔石墨烯表面沉积金来缩小孔径的方法,以调节膜的孔径和厚度,实现大量的小孔。
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【人物与科研】西安交通大学唐伟教授课题组Adv. Funct. Mater.:基于磷烯/石墨烯包覆协同催化的贫电解质锂硫电池
锂硫电池的实际应用受到缓慢的氧化还原反应动力学和严重的多硫化锂(LiPS)迁移的阻碍。通过提高主体的电催化活性来加速 LiPS 转化是实现优异电化学性能的一种很有前景的策略,尤其是对于贫电解质条件下的高硫负载正极。近日,西安交通大学唐伟教授、上海理工大学彭成信教授和温州大学侴术雷教授等人报道了一种二维磷烯/石墨烯包覆协同催化用于改善贫电解液锂硫电池性能
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渤海大学鄂涛副教授J Hazard Mater:发现调控氧化石墨烯和蒙脱土纳米片层堆叠的狭缝间距可实现高效选择性去除Cu(Ⅱ)
GO基气凝胶由于其固有的高孔隙率和大比表面积等优点,从而引起了研究人员的关注。然而,作为废水处理的吸附剂,GO基气凝胶也存在明显的缺点,例如纯GO气凝胶在水条件下的结构稳定性相对较差,通常会发生结构崩塌,这对于回收再利用带来了很大的困难,同时也可能造成二次污染。此外,许多金属阳离子会争夺纯GO气凝胶的含氧官能团,导致在复杂废水系统中选择性吸附目标污染物的性能降低。因此,研究先进的材料和技术以高效选择性吸附复杂废水系统中的目标污染物仍具有十分重要的意义。