科研进展
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中国科大:“盐包水”水凝胶电解质和N/P-双掺杂石墨烯水凝胶电极,用于柔性准固态高性能锌离子混合电容器
研究将N,P双掺杂的石墨烯水凝胶正极与锌负极和聚丙烯酸钾/羧甲基纤维素钠双网络水凝胶(PAAK/CMC)包裹的乙酸基“盐包水”电解质相结合,组装了高性能的柔性锌离子混合电容器
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“铠甲催化”实现室温CO高效氧化
近日,中科院大连化学物理研究所研究员邓德会团队在“铠甲催化”研究方面取得新进展,该团队创新地将铂(Pt)纳米颗粒负载在石墨烯封装的镍化钴(CoNi)铠甲催化剂(Pt|CoNi)上,利用CoNi的电子穿透效应对Pt—石墨烯界面处的电子结构精确调控,实现了室温下一氧化碳(CO)的高效氧化。相关研究成果发表在《自然—通讯》上。
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JACS:原子氢在单层石墨烯上的电化学存储
近日,厦门大学詹东平教授,韩联欢,法国巴黎文理研究大学Christian Amatore报道了通过Pt电催化的溢流-表面扩散-化学吸附机理,成功在SLG上电沉积稳定的原子氢原子单层,并对该机理进行了充分的电化学表征。
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山东大学侯士峰教授团队最新ACS AMI:L-半胱氨酸改性氧化石墨烯膜用于手性选择性分离
在本文中,我们通过将L-半胱氨酸直接接枝到石墨烯上,成功地将氧化石墨烯(GO)薄片功能化。通过硫醇-烯点击反应形成石墨烯的C=C键(图1)。然后,通过简单的自组装成膜技术(该装置在实验室自制)制造了GO-Cys膜。经过简单表征,测试了GO-Cys膜对不同氨基酸和手性药物Pen的对映体分离性能。证明GO-Cys膜对多种对映异构体具有手性分离特性(图2)。据我们所知,这是第一次将半胱氨酸修饰的GO膜成功地用于手性分离。
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研究人员利用人工智能开发基于石墨烯纳米孔的高效海水淡化
“理想情况下,”他解释道,”最好的膜应该是一个原子厚,如石墨烯,一层薄片。然而,纳米孔的几何形状对其性能有显著的影响,需要很长时间才能配置出最优化的纳米孔膜。AI 代理将决定应从该石墨烯膜中连续去除哪些原子,从而为海水淡化过程创建最高效的孔隙几何形状。
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石墨烯有助于创造新的“智能窗口式”技术
研究人员从一层原子厚的石墨烯开始,他们显示石墨烯太薄,无法反射或吸收这两种类型的光。但它也没有足够的导电性来传输设备大规模工作所需的电量。为了绕过这一限制,许和隋在石墨烯顶部添加了一块薄薄的金栅,作为电力高速公路。虽然这在一定程度上降低了石墨烯让光线不受阻碍地通过的能力,但权衡却足够小,值得。
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暨南大学《ACS SCE》:将N掺杂石墨烯包裹的CoNi纳米合金嵌入N掺杂碳纳米管中,用于可充电锌空气电池
研究一种简单有效的两步热解方法,将N掺杂石墨烯包裹的CoNi纳米合金嵌入到N掺杂碳纳米管中(CN@NC)。这项工作为锌空气电池的耐用和高活性非贵金属催化剂的设计提供了新的见解,以探索未来灵活、智能和可穿戴的电子产品。
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厦门大学《Carbon》:通过激光还原氧化石墨烯轻松制备用于无接触式人机界面的快速响应柔性温度传感器
研究基于用于无接触式人机界面的激光还原氧化石墨烯(GO),以一种简便的方式制备了一种快速响应的柔性温度传感器。系统地研究了GO浓度和激光扫描线间距对温度传感器灵敏度的综合影响。揭示了两个关键工艺参数、材料特性和传感器灵敏度之间的内在相关性。
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新型GO-MnO2纳米复合材料吸附剂可以有效地清除水中的有毒色素
俄罗斯人民友谊大学教授Vinod Kumar说:“氧化石墨烯因其在各个领域的广泛应用而备受关注,包括从水中去除不同类型的污染物。”该团队在120℃的水溶液中用氧化石墨烯(GO)和氧化锰(MnO2)一步法合成了一种纳米复合材料吸附剂。
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天津大学汪怀远教授团队CEJ:具有高抗氧气腐蚀能力的石墨烯水性涂料
基于上述研发需求,天津大学汪怀远教授团队通过经济高效的方法制备了功能化纳米材料改性分散石墨烯(Gr),可使石墨烯在水中稳定分散90天以上,解决了石墨烯水分散和兼容性问题。此外自主设计了一种旋涂取向法,可使功能化石墨烯N-CQDs@Gr在水性涂层中平行于金属基板表面排布。这种涂层结构不仅抑制了石墨烯因团聚和导电引发的金属微电偶腐蚀,而且最大化了石墨烯的阻隔性能。
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Angew:用于析氢反应的化学稳定的共价有机骨架-氧化石墨烯杂化材料的近平衡生长
该过程是通过邻二胺和邻二酮之间的自发缩聚来实现,并且在很低的单体浓度下是由COF结构域的不平衡增长驱动。该方法可以实现COFs和COF-GO杂化材料的原位组装,并通过真空过滤在任意衬底上形成均匀的导电膜。
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《CEJ》石墨烯/蒙脱石/超交联树脂分层多孔水凝胶和气凝胶,用于水和空气整治
这项工作提出了一种基于自发吸附材料的新的水和空气污染可持续解决方案。首次在基于还原氧化石墨烯 (rGO) 和蒙脱石 (MMT) 的水凝胶和气凝胶中设计了高表面积微/介孔超交联树脂 (XDV)。水凝胶和气凝胶是通过基于维生素 C 还原氧化石墨烯 (GO) 和最终冻干的温和且环保的程序获得的。
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韩国科学技术院《AMT》:MXene和氧化石墨烯多层膜,用于抑制柔性锂硫电池中的穿梭效应
GO和MXene丰富的表面官能团通过静电亲和力和排斥力吸引带正电的锂离子 (Li+ ) 并排出带负电的多硫化物 (Sn2–)。使用真空过滤的简单方法用于在Go和Mxene膜(GSM)之间包封元素硫(S 8),分别用作偏移分离器和官能化集电器。功能拮抗的GSM直接在LSB的阴极中发挥作用,并在初始循环中在0.1C下表现出1425mAhg–1的比容量。丰富的官能团可以化学吸附LiPS,在500次循环后产生约85.1% 的高循环保留率。此外,基于 2D 纳米材料、MXene 和氧化石墨烯的超薄 GSM 的灵活性,使用PEO-LiTFSI 电解质证明了柔性LSB。
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IIT-G团队开发了一种具有成本效益的替代品,用于拆分水分子来利用氢气
印度古瓦哈提技术学院的科学家团队开发了非贵金属催化剂,这些催化剂与将水分解成PEC电池的贵金属一样好。印度古瓦哈提技术学院化学系教授Mohammad Qureshi博士说,我们开发了一种三元催化剂,由钴锡分层双氢氧化物(LDH)和钒酸铋组成,形成带有石墨烯桥的p-n结半导体,并表明催化剂作为光阳极时,能够轻松劈开水产生氢和氧气。
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郑州大学李保军教授EEM:基于分子前驱体热解得到Bi2S3纳米棒负载在氧化还原石墨烯薄片用于高效锂离子存储
该团队采用分子前驱体裂解法得到了负载纳米棒状Bi2S3的还原氧化石墨烯。该复合材料的负极性能明显优于初始Bi2S3。还原氧化石墨烯的引入使得石墨烯与Bi2S3之间的界面紧密接触,其界面协同效应提高了Bi2S3的导电性和锂离子存储性能。