科研进展
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这篇Nature子刊,手把手教你做电子纹身
石墨烯电子纹身(GETs)由于其优异的机电性能,是未来可穿戴技术的理想构件。GETs由高质量、大规模的石墨烯组成,它被转移到纹身纸上,从而形成一种像临时纹身一样应用在皮肤上的电子设备。有鉴于此,德克萨斯大学奥斯汀分校的Dmitry Kireev教授等深入探讨了石墨烯电子纹身的制备、表征及应用。整个制备耗时约3个小时,并且不需要训练有素的人员。
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韩国成均馆大学《NAT COMMUN》:富镍层状氧化物阴极石墨烯涂层,用于锂离子电池
韩国成均馆大学研究人员在《NAT COMMUN》期刊发表论文,研究展示了富镍氧化物上的共形石墨烯(Gr)涂层如何能够在不使用传统导电剂的情况下制备包含高含量活性材料(约99 wt%)的高堆积阴极。
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浙江大学《Carbon》:高温稳定性的高导电性石墨烯薄膜,可用于电磁干扰屏蔽
本文,浙江大学高超教授团队,研究制备了高温稳定性高达400℃的高导电氯化铜插层石墨烯薄膜(GF-CuCl2),CuCl2的插层显著提高了空穴密度,获得的电导率(1.09×107sm-1)是纯石墨烯薄膜的近10倍。
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Chem. Soc. Rev.: 原子级精确石墨烯纳米带:结构和电子性质的关系
石墨烯纳米带(GNRs)在纳米电子器件中的应用前景广阔,因为它们可以将石墨烯优异的电子性能与电子带隙的打开相结合——石墨烯中不存在,但晶体管应用需要。通过两步表面合成工艺,可以以原子精度制造石墨烯纳米带,从而可以精确控制宽度和边缘结构。同时,经过十年的研究,合成了具有各种结构和电子特性的石墨烯纳米带。
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创新连线·俄罗斯 俄开发用“微电厂”取代电池技术
俄罗斯国立研究型技术大学半导体与电介质材料科学系副教授叶卡捷琳娜·戈斯捷娃解释说:“我们提出了独一无二的方法,在硅结构整个深度的孔道内壁上沉积多层石墨烯涂层。目前没有其他方法可以生产用于高效微燃料电池的电极。这种电源不仅可以为设备提供长期备用电源,而且可能会随着时间的推移取代电池。”
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邵元龙课题组Adv. Funct. Mater.: 石墨烯锌离子混合电容赝电容机制及贡献优化
邵元龙课题组与合作者通过调控还原氧化石墨烯材料表面的氧官能团,作为锌离子混合电容器的正极材料,降低了锌离子与碳材料之间吸附能垒,获得了优异的电化学性能;并构建了高负载电极,制备柔性准固态器件,为未来高性能、低成本可穿戴电子器件的发展带来了广阔前景。

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Advanced Optical Materials:具有手性依赖色散的石墨烯边缘等离极化激元纳米成像研究
中山大学“微纳结构电子光子与器件”研究团队将实空间中远红外纳米光学成像技术与第一性原理计算相结合,率先开展了对石墨烯手性边缘的一维等离极化激元传输行为和色散的研究。他们通过分析比较这两种边缘模式在对石墨烯进行化学掺杂前后的纳米光场分布,揭示了若干与边缘手性电子态相关的等离极化激元行为。
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安徽理工大学在石墨烯基三维轻质吸波材料研究中取得重要进展
开发轻质、宽频带、强吸收和薄厚度的新型吸波材料是解决电磁辐射污染的有效途径。该研究通过溶剂热、水热两步反应,结合冷冻干燥技术合成出氮掺杂石墨烯/多壁碳纳米管/锌铁氧体(NRGO/MWCNTs/ZnFe2O4)三元磁性复合气凝胶。
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华东理工大学《ACS ANM》:高质量和厘米级的三维(3D)氮掺杂石墨烯纳米网络,用于锂离子电池
综上所述,利用互连的NG网络和PPY热解碳分别与钴锰氧化物纳米片杂化,作为自支撑基底和表面修饰层。NG/CoMnO/NC电极优异的锂离子储存性能可归因于两种碳材料与双金属氧化物的相互作用。利用高质量的自支撑NG网络,实现了电荷转移和离子扩散的整体互联电极。掺氮碳保护层的引入显著提高了锂离子的存储容量和结构稳定性。为下一代高能量/功率密度锂离子电池设计和开发潜在的锂离子存储电极材料具有重要意义。
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Nanoscale:空穴清除剂辅助的氧化石墨烯点用于光动力治疗癌症
(PDT)因其侵袭性低和不良反应轻而受到研究者的普遍关注。在多种活性氧中,H2O2具有寿命长和细胞毒性低等优点。中国台湾成功大学Hsisheng Teng和Wu-Chou Su开发了一种氮掺杂的氧化石墨烯点(NGODs),其尺寸小(4.4纳米),具有良好的生物相容性,因此可作为PDT的光敏剂。
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刘忠范/李林Small: 石墨烯转移技术:为化学气相沉积石墨烯的应用铺平道路
有鉴于此,北京石墨烯研究院刘忠范院士和曼彻斯特大学李林院士等人,综述了当前石墨烯转移技术的最新进展,总结了石墨烯转移过程中面临的裂纹、不均匀掺杂、褶皱及表面污染等问题,对未来工业规模的CVD石墨烯薄膜转移技术进行了展望。
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EnSM:一种碳纳米线和石墨烯纳米片交织的亚微米Si@C核壳作为高性能锂离子电池的负极材料
近日,厦门大学王兆林教授,吴建洋教授报道了以光伏行业金刚石线锯技术切割Si片产生的Si废料为原料,采用水热法制备了碳纳米线(CNWs)与石墨烯纳米片交织在一起的亚微米级核壳结构Si@C,并作为锂离子电池的负极。
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Small:三维石墨烯宏观体在电催化领域的应用
近日,南开大学/郑州大学周震教授课题组对三维石墨烯宏观体在电催化领域的应用做了总结和评述。文章从三维石墨烯宏观体的构筑方法、功能化修饰策略及其在电催化领域应用等方面进行了系统深入的分析与总结。进一步对目前三维石墨烯宏观体在电催化领域应用存在的问题和挑战做出了探讨,并对未来的努力方向提出了科学性的见解。
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国家纳米科学中心研发的纳米复合超黑涂层材料成功应用于卫星光学系统暗弱目标探测
2021年4月9日,我国在太原卫星发射中心成功将试验六号03星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。该卫星光学系统遮光板表面采用了国家纳米科学中心研发的纳米复合超黑涂层材料,实现对太阳光及地气光等杂散光的抑制,将大幅提高卫星光学系统对暗弱目标的探测能力。
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新型石墨烯体系登上《自然》!当温度升高时,电子竟然产生了冻结现象
由来自以色列、美国和日本的成员组成的第一个团队发现,将一层石墨烯放在另一层之上,然后扭曲上面的一层,会导致一种石墨烯状态,在这种状态下,电子会随着温度的升高而冻结。第二个团队的成员同样来自美国、日本和以色列,他们发现了同样的石墨烯体系。在他们的研究中,为了理解他们的观察结果,他们注意到绝缘体中产生了一个很大的磁矩。