科研进展
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马里兰大学研究用于检测COVID-19的纸质传感器
这些材料沉积在含有高导电石墨烯的纸基衬底上。由于金和石墨烯的高导电性,该平台在检测电信号变化方面变得超灵敏。当病毒遗传物质与分子探针杂交时,传感器的电响应就会发生变化。这一过程加速了电子传递,并在传感平台上传播,导致输出信号增加,表明病毒存在。
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AMR新文联播:“被遗忘的”石墨烯家族成员的再发现
有趣的是,仔细阅读某些特定领域的19世纪文献目录,会发现其中一些出版物提供了当下某些新材料和技术的首次证据。在过去的几十年里,材料科学取得的大多数重大成功故事被证明是由旧科学描述的,却由于科学结构的原因被遗忘了。在二维碳材料领域中,一个非常具有说明性的例子就是氮化碳(C3N4),它至少被两次“重新发现”。
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以石墨烯为载体的Fe/Ni, β‑Mo2C纳米催化剂经由生物质和甲烷共重整制取氢气-—实验和DFT模拟计算相结合
本文介绍的以石墨烯为载体,基于过渡金属Ni(或Fe)和Mo2C组成的催化剂, 该催化剂在生物质气化反应过程中“原位”合成,具有双活性位点结构。
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微波炉“叮”一下,众人唾弃的“落后”能源就成了重要的航空材料
高温时煤粉转化为多晶石墨必须的,铜箔和氢气也参与反应。通过多次实验,研究人员发现,最佳的持续时间为15分钟。研究人员说,这种煤转化的新方法可以在更大的范围内进行提炼和实施,以获得更高质量和数量的纳米石墨材料。
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科学家研制出流动性更好、成本更低廉的导电笔墨水
据悉,这种墨水含有由石墨烯纳米片、多壁碳纳米管、以及炭黑组成的导电碳颗粒,辅以顺丁烯二酸酐改性的松香树脂(作为降低墨水粘度的粘合剂),以及防止颗粒在油墨中分散沉底的黄原胶稳定剂。
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8000字详述!石墨烯应用于锂硫电池的研究进展
锂硫电池的反应原理与传统锂离子电池的脱嵌机制有所不同,锂硫电池是通过锂与硫发生电化学反应将化学能转化为电能,其理论能量密度远高于传统锂离子电池,具有很高的理论放电比容量和能量密度,因而被给予厚望。
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锂电池霸主地位岌岌可危!新型高效超级电容器性能相当,寿命还更长
研究人员此次使用了化学改性的石墨烯作为新型超级电容器的正极,并将其与纳米结构的金属有机框架相结合,即所谓的MOF相结合。这种混合材料具有较大的比表面积和可控的孔径,而且导电性也较高,这是其性能的决定性因素。
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研究发现突破传统二价金属离子化合物认知新晶体
理论研究表明,这种异常晶体的形成是由于石墨烯表面的芳香环与钙离子之间的强阳离子-π相互作用所致。由于其他金属离子与石墨表面也存在强的阳离子-π相互作用,初步研究也表明,其他金属阳离子也会形成类似的异常价态晶体。
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新方法实现甲烷低温高效直接制甲酸
中国科学院大连化学物理研究所研究员邓德会和副研究员于良团队在CH4低温转化制含氧化合物研究中取得新进展。研究发现,分子筛催化剂ZSM—5孔道晶格限域的配位不饱和铁(Fe)位点可在温和条件下直接催化CH4高效定向转化制甲酸。相关研究成果发表于《纳米能源》上。
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Nature Communications:InSe/石墨烯异质结用于原子薄光阳极
厦门大学曹阳教授,程俊教授报道了一种由InSe单层晶体制成的光阳极,其被单层石墨烯包裹,以保证高稳定性。同时,选择InSe是因为,与其他光敏二维(2D)材料相比,其具有高迁移率和强烈抑制电子-空穴对复合的特性。
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ACS Nano:石墨烯原子层用于防止微生物腐蚀
石墨烯是工程,医学和生命科学领域中许多生物界面应用的有前景的材料。近日,美国南达科他矿业理工学院Venkataramana Gadhamshetty,莱斯大学Muhammad M. Rahman,Pulickel M. Ajayan等研究了石墨烯原子层对暴露于与腐蚀有关的侵蚀性硫酸盐还原细菌的金属的保护能力。
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Small Science:石墨烯基材料本征反应活性的理解与应用
石墨烯基材料,包括石墨烯,氧化石墨烯(GO),并还原氧化石墨烯(rGO),可应用于许多领域,如电子器件和能源存储、净化水、环境修复(如吸附石油泄漏),绿色能源转换的光、电催化,复合材料强化,抗菌药物和纳米诊疗等。一些应用利用材料的物理(如电导率、疏水性和表面积)和化学(例如,官能团)性质,而另一些应用则不仅依赖它们的化学反应活性,但也依赖他们的电学性质(例如,催化应用)。
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三篇论文开创三项全新研究!双层石墨烯加电可调材料特性,二维材料进入2.0时代
在巨龙看来,二维材料目前已进入 2.0 时代,科学家们在 1.0 时代主要研究单个的二维材料的性质,研究完可能就去寻找下一种二维材料。但目前在 1.0 的基础上,科学家们对各种二维材料的性质理解比较清楚的情况下,突然打开了一个全新的领域,可以把不同的二维材料组合在一起,或是控制扭转的角度产生更多实验变量,包括探索与拓扑材料的联系等,然后研究发现了全新的物理性质。
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Nano Letters:Al2O3-石墨烯纳米层的断裂和疲劳
近日,加拿大多伦多大学Tobin Filleter,西安大略大学孙学良教授报道了一种薄(1-11 nm)自支撑Al2O3-石墨烯纳米层的精力和疲劳研究。