科研进展
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科研人员研发出污水处理新材料
研究团队进一步通过改进电子束辐照的实验方法,形成以氢自由基为主的辐照环境,成功实现了环氧基团的选择性还原。制备得到的还原氧化石墨烯,在含氧量显著下降的同时具有极好的亲水性。更重要的是,制备的石墨烯膜在截留有机污染物和重金属废液时,展示出超高渗透性能和截留稳定性能。
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单元素二维材料论文合集 Nature Research
顾名思义,“单元素二维材料”是由单一化学元素组成的二位层状材料。自石墨烯最早被发现并广泛研究以来,“单元素二维材料”家族的成员不断发展壮大,包括了一些新奇的材料,如硅(Si)、锗(Ge)、锡(Sn)、磷(P)、碲(Se)、铋(Bi)和硼(B)等元素的二维材料形态,也就是所谓的硅烯、锗烯、锡烯、磷烯、碲烯、铋烯和硼烯。这些材料大多具有半导体带隙和高迁移率,使它们在电子学和光电子学中的应用非常有趣。和其他二维材料一样,它们的性质可以很容易地通过化学和静电掺杂或引入应力等方法来调整。
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Nano Lett.:用于纳米石墨烯合成的可操控金属催化剂
1)作者发现,通过金属表面与烃的H原子接触在诱导表面纳米石墨烯合成的脱氢步骤中起着至关重要的作用。将金属针尖用作金属催化剂,选择性的与碳氢化合物分子紧密靠近以分解C-H键。通过该方法可实现中间体H原子解离并以目标选择性和可再现的方式产生环脱氢产物。2)作者通过金属针尖催化苯环性和非苯环形PAHs的脱氢,证明了该方法作为纳米石墨烯合成催化剂的普遍适用性。
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青岛科大张建明教授团队在规模化制备石墨烯气凝胶取得重要进展
青岛科技大学高分子学院张建明教授团队基于气泡模板法,将天然胶乳粒子成功地复合到了气凝胶的孔壁中,形成了仿玫瑰花表面的石墨烯孔壁结构,显著增加了材料的韧性,同时维持了超低的密度(4.6 mg cm-3)。该材料的接触角可达131.8°,可以粘附水滴,并且仿玫瑰花表面结构使得石墨烯璧更加粗糙,显著提高了其光热转化能力,使得该材料在太阳能净水领域具有重大的应用前景。
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手性可控石墨烯纳米带制备成功
GNR是一种准一维的石墨烯纳米结构,不仅具有高迁移率和载流能力,而且由于量子限域和边缘效应,能够开启带隙。这些特性使GNR有望成为包括纳米尺度场效应晶体管、自旋电子器件等的候选材料。然而,在绝缘衬底表面,可控地制备具有锯齿型或扶手椅型两类边缘特异性的亚5纳米宽的GNR仍是一个棘手的科学难题。
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Science Advances:范德华相互作用引起的石墨烯疲劳
近日,加拿大多伦多大学Tobin Filleter,Yu Sun报道了对石墨烯负载的聚合物进行了原位循环加载,并直接观察了石墨烯-聚合物界面处的界面疲劳损伤转移以及vdW诱导的石墨烯疲劳断裂。
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高于商用灵敏度100000倍!美科学家研发新型微波辐射传感器
石墨烯辐射热计传感器通过测量光子被吸收到传感器中时的温度升高来检测电磁辐射。石墨烯是二维的单原子层厚的材料。研究人员通过将石墨烯掺入微波天线中来实现高辐射热测量灵敏度。
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Science Advances: 用石墨烯调节纳米复合材料界面,同时获得高强度和韧性
纳米复合材料中的纳米填料增强效果通常远远低于理论预测值,这在很大程度上是由于纳米填料与基体之间不良的界面相互作用。有鉴于此,弗吉尼亚大学Xiaodong Li等人,报道了一种石墨烯界面工程技术,该技术将B4C-NWs与石墨烯粘合在一起,从而显著增强了强度和韧性。
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加州理工研发石墨烯传感器,10分钟检验新冠病毒
研究团队开发的迷你传感器,称为SARS-CoV-2 RapidPlex,使用了石墨烯(Graphene)材料,在激光刻蚀的塑料板上,带有微孔的3D石墨烯结构,包含了可检测病毒的抗体和蛋白质,人体为对抗病毒而产生的抗体以及表明感染严重程度的炎症化学标志物。
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内蒙古农业大学在石墨烯基础研究领域取得重要进展
该研究报告了一种将石墨烯纳米片连接起来形成石墨烯空心微管(GHMs)的简易化制备过程,通过改变反应条件,可在100-500 nm范围内调节管径。研究发现,在氨气气氛下对氧化石墨烯(G-O)/PAN碳纤维进行退火时,石墨烯纳米片边缘的N原子可以取代C原子,石墨烯片可以无缝连接。G-O/碳纳米纤维框架作为约束模板,石墨烯薄片围绕其弯曲形成管状结构。
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科学家打造可吸收热量/让智能手机保持冷却的石墨薄膜
Deokar和他在沙特阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)的同事们一直在研究一种更有效的方法来生产这些石墨冷却装置。该技术涉及使用镍箔作为催化剂,将热甲烷气体转化为石墨。在镍箔表面形成的石墨薄膜厚度仅为100纳米。
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科学家提出纳米石墨带合成新方法
高压(大于1万个大气压)可以有效改变分子的堆积方式,压缩分子间的距离,改变原子的成键方式。几乎所有的不饱和有机小分子都可以在高压下发生聚合,高压因此成为开发新型聚合反应、自下而上合成新型碳基材料的有效途径。高压诱导的固相聚合反应,无需使用溶剂、催化剂、引发剂,是新的绿色、原子经济的合成方法。

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中南《ACS nano》:石墨烯助力增强快速储钠性能!
本文通过构建GeS与石墨烯之间的异质结结构,大大提高了材料的储钠性能。基于能带理论,对不同界面结构与倍率性能之间的关系进行了深入分析,加深了人们对活性材料与炭材料之间的异质结结构的认识,为后续的电极材料的研究设计提供了理论指导。
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中科大两项科研成果同期登上《科学》杂志
季恒星团队采用“界面工程”策略将黑磷和石墨通过磷碳共价键连接在一起,在稳定材料结构的同时,提升了黑磷石墨复合材料内部对锂离子的传导能力。该研究团队还采用轻薄的聚合物凝胶做成防尘外衣“穿”在黑磷石墨复合材料表面,便于锂离子更顺利进入。基于这项成果,将有望制备出能量密度达350瓦时/千克并具备快充能力的锂离子电池,从而使电动汽车的行驶里程接近1000千米,大幅提升电动汽车的用户体验。
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Advanced Functional Materials:基于石墨烯-Nafion复合薄膜的柔性可再生生物传感器
哈尔滨工业大学机电工程学院潘昀路教授和郝壮博士研究团队针对这一问题进行了深入而细致的研究,提出了一种基于石墨烯-Nafion复合薄膜的柔性可再生生物传感器,该柔性纳米传感器可实现在不稀释的真实人体汗液中对“炎症风暴”标志物进行准确检测。