科研进展
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北理工《ACS AEM》:人工掺氮石墨烯保护层为水系锌离子电池提供稳定的锌阳极
北京理工大学材料学院谢嫚副教授团队研究用简单的涂层工艺在锌箔上构建了氮掺杂石墨烯(NGO)的保护层。原位光学显微镜和质谱分析进一步证明,这石墨烯保护层减轻了氢的释放以及锌的水解。同时,丰富的 N 掺杂官能团调节 Zn 金属的沉积形态并抑制多孔枝晶的生长。
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研究人员开发出更耐用的新型智能水泥
另外,通过划痕测试形成的预测也允许工程师对材料做出改变从而在更大范围内提高其性能。在论文中,石墨烯纳米片被用于提高普通水泥的抗断裂能力,这种材料在形成智能材料方面迅速得到普及。少量纳米材料的加入还改善了水输运性能,其中包括孔隙结构和水渗透阻力,它们相对降低了76%和78%。
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郑州大学邵国胜、张鹏教授InfoMat封面文章:电纺柔性TiC纳米纤维@垂直石墨烯电催化剂促进锂硫电池中多硫化锂催化转化
针对以上锂硫电池所遇到的问题,郑州大学邵国胜教授和张鹏教授课题组通过电纺结合气象化学沉积的方法在TiO2纳米纤维表面构筑了一层垂直石墨烯并且原位转变为TiC,制备了TiC@VG纳米纤维复合材料,作为高效的复合电催化剂体系成功应用于锂硫电池,显著提高了锂硫电池的电化学性能。制备的TiC纳米纤维可显著提高对多硫化锂的吸附能力,降低穿梭效应的同时促进多硫化锂的催化转化,在TiC表面构筑的垂直石墨烯为硫化锂的沉积提供了充足的表面积,因此,制备的TiC@VG纳米纤维复合电催化剂既能够降低穿梭效应、提高转换动力学,又能够诱导硫化锂均匀沉积,极大的提高了锂硫电池的电化学性能。
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Nano Res.│石墨烯泡沫谐振器
作者通过一种简单、可靠的制造工艺,制作了石墨烯泡沫器件。用静电激发这些器件,并分析它们的共振和衰荡响应。实验观察到显著的能量耗散,器件的品质因子在几十的数量级。此外,作者研究了温度对器件工作的影响,发现高温会使谐振器机械软化,但也会显著提高能量耗散。最后,作者演示了共振模式和两倍频率模式的模式耦合。因此,这项工作为开发新型石墨烯泡沫谐振器铺平了道路,该谐振器可以集成到未来的器件中,例如基于石墨烯泡沫的纳米机电传感器、电路和振荡器。
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埃及SRTA-City 的Marwa Khalil课题组–CuInS/ZnS和氮掺杂石墨烯量子点的纳米复合材料用于胆固醇传感
在本文中,氮石墨烯量子点(N-GQDs)和硫化铜铟/硫化锌(CIS/ZnS)量子点分别通过简便的水热和水溶液途径合成。在此,N-GQDs和CIS/ZnS QDs在水相中合成了一种荧光纳米复合材料。
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湖南大学鲁兵安课题组–硫辅助大规模合成石墨烯微球用于优质钾离子电池
我们提出了一种硫辅助方法,将四苯基锡的苯环转化为高纯度结晶石墨烯。具体而言,制备了三维少层石墨烯微球(FLGMs),证明其是储能应用的理想选择。对于钾离子电池,基于FLGM的负极表现出低放电平台(平均放电平台约为0.1 V)、在50 mA g-1时具有285 mAh g-1的高初始容量和高倍率性能(在100 mA g-1时为 252 mAh g-1;在1000 mA g-1为95 mAh g-1)。此外,基于FLGM的负极表现出优异的循环稳定性,在 200 mA g-1下循环1000次后没有容量损失。
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福建物质结构研究所《Composites Part A》:镀银碳纳米管沉积碳纤维增强复合材料
福建物质结构研究所的Wu Ya dong(第一作者),Wu Li xin、Miao Jia Tao(通讯作者)及其团队通过冷冻干燥法将镀银碳纳米管均匀沉积在碳纤维表面后。制备预浸料热压成型层合板。大大提高了复合材料厚度方向的热电性能以及抗分层性能。
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Chem:一种气体选择系数可调的超高渗透金属涂层多孔石墨烯膜
近日,瑞士弗里堡大学的Ali Coskun报道了提出了一种新的概念,通过对二元混合气体的吸附分离来提高石墨烯基膜的选择性。
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纯电子晶体:科学家制造出“圣杯”维格纳晶体
研究人员可以通过在两个透明石墨烯电极上施加电压来改变自由电子的数量,这样在这两个电极之间就夹有半导体。根据理论考虑,二硒化钼的电学性质应该有利于维格纳晶体的形成–整个装置被冷却到绝对零度零下273.15摄氏度以上几度。
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Nano Letters:石墨烯功能化的金属纳米复合材料的机械稳定性
近日,韩国科学技术院Seunghwa Ryu,上海交通大学张荻教授,Qiang Guo报道了提出了一种通过石墨烯功能化来调控铝基复合材料强化和破坏机制的界面工程新方法。与未增强的Al基体相比,所有功能化石墨烯(FG)-Al复合材料的拉伸强度和均匀伸长率均有较大幅度的提高。
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Nat. Nanotechnol.:用石墨烯面纱防止艺术品褪色
希腊帕特雷大学C. Galiotis教授团队研究表明,通过化学气相沉积制备的单层或多层石墨烯面纱可以沉积在艺术品上,能够有效地保护它们免受褪色,保护系数高达70%。研究还表明该过程是可逆的,因为可以使用软橡皮擦去除石墨烯保护层,而不会对艺术品造成任何损坏。
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西安科技大学《Adv Mater Technol》:宽范围和高稳定性柔性导电石墨烯/热塑性聚氨酯泡沫,用于压阻传感器应用
西安电子科技大学Xiaozhou Lü等研究人员在《Adv Mater Technol》期刊发表论文,研究提出了一种具有超宽压力检测范围和高稳定性的柔性导电还原氧化石墨烯(rGO)/热塑性聚氨酯(TPU)多孔泡沫。
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以可控方式拉伸并改变石墨烯电子特性 | Communications Physics
由瑞士纳米科学研究所和巴塞尔大学物理系的 Christian Schönenberger 教授领导的研究人员研究了如何通过机械拉伸来操纵材料的电子特性。为了做到这一点,他们开发了一种架子,通过它以可控的方式拉伸原子级薄的石墨烯层,同时测量其电子特性。
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同济大学《Carbon》:石墨烯气凝胶/巴克纸复合材料具有优异的电磁屏蔽性能
最近元复合材料的兴起提供了一种构建 FSS 的新方法,它在一种材料中集成了双重负电磁特性和电磁干扰 (EMI) 性能。本文,同济大学Hongchun Luo等研究人员研究构建了具有夹层结构的巴克纸(BP)/钇铁石榴石(YIG)-石墨烯气凝胶(GA)/BP复合材料。
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ACS Nano:多孔石墨烯上非配位Ni−Nx和Fe−Nx的设计用于电化学CO2转化为合成气
澳大利亚新南威尔士大学Rose Amal,Rahman Daiyan,台湾大学Ru-Shi Liu报道了提出了一种自上而下的策略,在多孔石墨烯框架内控制制备未配位的Ni−Nx(Ni-hG)和Fe−Nx(Fe-hG)催化剂,用于电化学CO2还原转化为合成气。