科研进展
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泉州师院潘晓阳教授团队《ACS Appl. Nano Mater.》:氧化石墨烯调控ZnO多级分支结构和光催化性能
泉州师范学院潘晓阳教授课题组发展了一种简单的原位还原法,利用氧化石墨烯、硝酸锌为主要原料,在常温常压条件下,制备得到了多级ZnO-RGO复合材料。该复合材料由ZnO多级结构和RGO片状结构复合组成,并且通过简单调节前驱体GO的质量分数,能够有效调节ZnO多级结构的二级分支结构。相应的,ZnO的光催化性能也得以有效提升。
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Yin, Zongyou教授、闫清波教授:在室温下实现还原石墨烯氧化物衬底负载CoO/Co3O4的制备,光催化固氮及再活化
该研究文章提出完全基于室温下的工艺,将钴氧化物颗粒均匀的沉积在还原的石墨烯氧化物上(RGO),并实现了光催化合成氨。RGO上的钴氧化物颗粒相比单独的钴氧化物尺寸更小,均匀分布在RGO上的钴氧化物颗粒形成近似二维结构,有更大的比表面积,催化效率也提高了14倍。
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AEM:磺化石墨烯气凝胶抑制柔性钙钛矿太阳能模组的铅泄露
降解钙钛矿光伏电池潜在的铅泄漏对生态系统和人类健康构成威胁,这是其商业化的严重障碍,尤其是对于经常集成在日常生活中的应用中的柔性模块。为了从降解的柔性钙钛矿太阳能模块 (PVSM) 中捕获铅,香港城市大学Alex K.-Y. Jen和Zonglong Zhu等人采用与聚二甲基硅氧烷混合的磺化石墨烯气凝胶作为柔性PVSM两侧的吸铅密封剂。
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SME Tech中的Danubia NanoTech公司
为了检查石墨烯结构中的缺陷,他们使用了一种可以分辨到原子大小的显微镜。在一次检查中,他们还发现了碘化铜的二维结构。利用所发现的化学工艺,Danubia NanoTech 公司可以在室温下无限量地制造碘化铜。
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南邮《AMI》:嵌入超薄氧化石墨烯层改善白色OLED的界面性能!
南京邮电大学、西北工业大学等单位的研究人员在空穴传输层(HTL)和发射层(EML)之间插入超薄氧化石墨烯(GO)层作为钝化层。EML的时间分辨光致发光光谱直观地证明了GO对激子猝灭的抑制作用。此外,紫外光电子能谱和阻抗谱表明,超薄GO层还可以增加HTM的功函数,促进空穴注入。相对于没有GO层的设备,含有CuSCN/GO的设备的效率从18.1 cd A−1提高至30.3 cd A−1,并且具有NiO x/GO的器件可将功率效率从10.1 lm W提高到20.0 lm W−1.
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新型生物传感器将彻底改变大脑控制的机器人技术
一种新型碳基生物传感器将推动大脑控制机器人技术的新创新。生物传感器粘附在面部和头部的皮肤上,以检测大脑发送的电信号。这些信号可以转换为控制自主机器人系统的命令。该传感器由生长在硅衬底上的碳化硅上的外延石墨烯制成,克服了基于石墨烯的生物传感的三个主要挑战:腐蚀,耐用性和皮肤接触性。
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基于石墨烯的新型神经探针改善了对癫痫性脑信号的检测
石墨烯深度神经探针(gDNP)由嵌入在微米薄聚合物柔性衬底中的毫米长线性晶体管阵列组成。晶体管由曼彻斯特大学神经医学实验室和UCL神经病学研究所及其石墨烯旗舰合作伙伴合作开发。
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清华曲良体, 北理工赵扬Small Structures综述:用于小型化能量收集以及能量储存装置的石墨烯材料
清华大学曲良体教授, 北京理工大学赵扬研究员综述了石墨烯基微型能量收集和储存器件的最新进展,包括微型太阳能电池、纳米发电机、湿气和液体流动发电机、电池和电化学电容器及其集成器件。重点介绍了电极材料和器件结构在性能提升和功能方面的设计策略。最后,作者总结并展望了石墨烯材料在微型器件中的应用前景。
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Nature Energy | 使用电荷补偿纳米金刚石克服基于氧化石墨烯的氢膜的湿热膨胀
日本京都大学Behnam Ghalei 和 Easan Sivaniah 等相关研究人员明确针对GO膜的静电稳定性,以对抗不利的湿度影响,同时保持较高的H2净化性能。提出:带正电荷的纳米金刚石(ND+s)应该补偿水合GO薄片之间的静电斥力,并抑制暴露在潮湿环境中的GO层的分解和分层。
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河工大《Carbon》:一种新型超轻复合材料的可控制备及吸波性能!
石墨烯材料的微波吸收性能因其较高的介电常数和超低的磁损耗能力而受到严重阻碍,我们报告了氟化氮化硼纳米片支撑的石墨烯量子点复合材料,氟化氮化硼纳米片的低介电常数和铁磁性不仅减少了微波反射还增强了磁损耗,并帮助GQDs克服了亲水性。通过调节石墨烯量子点的尺寸发现GQDs/F-BNNs的吸收带宽和反射损耗(RLmin)与GQDs的尺寸密切相关。
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中国科学院宁波材料所刘兆平和周旭峰课题组–可扩展制造大面积锂-石墨烯阳极:面向长寿命超高能量密度的袋装型锂金属电池
提出了一种简便的热引发转化方法,通过加热诱导锂粉、石墨烯和聚偏二氟乙烯(PVDF)之间的局部反应,制备得锂/石墨烯复合阳极。使用简单的混合-涂覆-干燥-加热程序,可以用薄膜流延机以卷对卷的方式获得了大面积Li@G阳极。这种复合阳极中LiC6骨架的形貌和功能减轻了“死锂”积累现象。
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科学家开发可生物降解的电子墨水 使3D打印的电子产品更加生态友好
拉长的石墨片提供了该墨水的大部分导电性,而导电碳黑的颗粒则被用来弥合这些石墨片之间的空隙。这两种廉价形式的碳被包含在虫胶的基质中。经过一些涉及不同微片尺寸和混合比例的试验和错误,科学家们最终得到了一种坚韧、灵活、防水、高导电性的电子墨水,可以使用现有技术进行2D和3D打印。他们已经将其用于变形传感器等项目,其中打印电路的电阻随着传感器的弯曲而变化。
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北大刘忠范院士团队《AM》:疏水还是亲水?石墨烯的润湿性揭秘!
北京大学刘忠范院士、彭海琳教授,中科院物理所孟胜研究员,新加坡国立大学林立博士等人通过使用环境扫描电子显微镜测量悬浮超洁净石墨烯膜上的水接触角来研究石墨烯的固有润湿性。在排除基材和污染物的干扰后,作者观察到了极低的水接触角(平均值≈30°),这清楚地证实了原始石墨烯固有的亲水性。研究发现,这种亲水性是由石墨烯和水之间基于H-π相互作用的电荷转移引起的。这项工作不仅深入了解了水和石墨烯之间的相互作用,还开辟了一种测量二维材料表面特性的新方法。
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中国石墨烯领军人物任天令再出手:研发三明治型石墨烯传感器,拉伸应变范围可达100%
多年来,任天令团队一直深耕石墨烯材料。该团队表示,传统的压电式应变传感器,主要以半导体或金属材料为基础,由于其非柔性、灵敏度低、检测范围窄等缺点,而无法用于可穿戴应变传感器。而石墨烯具有优异的电学特性、力学特性、光学特性,比如其杨氏模量可达 1TPa,单层透光率达到 97%,故此石墨烯成为柔性应变传感器的理想材料之一。
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广工大孙志鹏教授课题组《ACS AMI》:调控氟化磷酸钠钒相组分及其与石墨烯的协同效应
本研究通过不同的合成策略控制NVPF1+2x的相组,并将其协同效应与rGO导电框架相结合,为NVPF1+2x正极材料提供了新的见解。