科研进展
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碳家族再添新成员 由18个原子组成的环碳问世
在氧化环碳分子内,碳原子排列成环,原子上附着着一氧化碳基团。这些基团有助于分子保持稳定,因此,去除一氧化碳创造环碳并非易事。利用原子力显微镜,研究人员通过对分子施加电压,成功去除了一氧化碳,得到了一个裸露的碳环。
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冰模板法制备反鲍鱼壳结构高韧环氧-石墨烯纳米复合材料
北京航空航天大学程群峰教授课题组通过借鉴天然鲍鱼壳的有机-无机层状交替结构,通过冰模板方法制备了具有优异韧性的反鲍鱼壳结构的环氧-石墨烯纳米复合材料
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美研究团队开发超薄隔热材料
新华社报道,研究团队在新一期美国《科学进展》杂志上发表论文介绍,这种隔热材料的厚度仅为2至3纳米,由一层石墨烯和三层分别为三个原子厚度的层状材料构成。这种结构通过降低原子热振动起到隔热效果。
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温室气体的救赎:二氧化碳为原料一步制备石墨烯
近期,Wiley旗下的刊物ChemSusChem 发表了一篇来自德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的研究论文,实现了以二氧化碳为碳源,在常压下高温反应,一步法CVD制备石墨烯。
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温室气体的救赎:二氧化碳为原料一步制备石墨烯
虽然该方法已经能够实现少层、厚度为6-10 nm的石墨烯的制备,但是该反应存在一定的缺陷。由于反应温度较高,达到1000摄氏度,容易发生金属基底的“脱湿”(dewetting)现象,导致石墨烯的异质生长,影响产物的质量。所以,在最后的结论中,研究人员总结认为克服这一缺点将会使该方法得到更好的应用,帮助生产高品质的石墨烯。
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刘忠范Science Advances: 氮簇掺杂的石墨烯薄膜具有毫米级单晶域和高电导率
通过将外来原子直接引入石墨烯晶格,CVD法可以促进大规模生产具有高掺杂均匀性和稳定性的石墨烯薄膜。然而,这种方法目前受到由于引入大量电荷散射中心引起的载流子迁移率大大降低的严重限制。因此,掺杂石墨烯的电导率远低于预期,严重阻碍了石墨烯的商业应用,如透明导电膜。
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浙江大学高超教授团队发表AM综述:石墨烯纤维的诞生、发展与展望
近期,浙江大学高超教授团队应邀在国际材料学领域顶级期刊《先进材料》(Advanced Materials)发表有关石墨烯纤维的综述。高超教授团队在综述中从四个角度呈现了石墨烯纤维的特点:制备技术、形态控制、结构与性能的关系以及结构功能一体化。
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浙大高超AM综述:石墨烯纤维的期望、进展和展望
本篇综述介绍了采用不同方法从石墨制备石墨烯纤维的原理,实验和关键技术,并重点介绍了工业上可行的主流策略——湿法纺丝法。然后,还介绍了机械和传输特性与结构之间的基本关系,包括高性能的高度压缩结构和多功能的分层结构。基于结构性能公式的石墨烯纤维的发展促进了其功能应用,特别是在电子设备应用中。最后,全文还讨论了石墨烯纤维的可能推广方法和结构功能集成应用。
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基于石墨烯修饰的三维亚硫酸氧化酶生物阳极及其在生物燃料电池的应用
团队实现了将亚硫酸氧化酶固载在石墨烯修饰的三维碳纸电极上,该石墨烯修饰的三维碳纸电极具有普适性,能应用于其他相关酶的负载来实现高效的非均相电催化反应。
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日本国家先进工业科技研究所Nature:石墨烯纳米结构的振动位置与动量的映射
日本国家先进工业科技研究所的Kazu Suenaga等通过映射大动量转移的不同振动模式将确定声子色散到一个独立的单层石墨烯上。他们用密度泛函微扰理论精确地重复和解释了实验所测得的散射强度。此外,使用石墨烯纳米带结构对选定的动量分辨振动模式进行纳米尺度映射能够在空间上分离体积、边缘和表面等多种不同振动模式。该结果证明了在纳米尺度上研究二维单层材料的局部振动模式的可行性。
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基于石墨烯修饰的三维亚硫酸氧化酶生物阳极及其在生物燃料电池的应用
实现了将亚硫酸氧化酶固载在石墨烯修饰的三维碳纸电极上。其中,电化学还原氧化石墨烯这一处理使构建的生物阳极提高了近十倍的电催化亚硫酸盐氧化的性能。
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北京大学Nature Photonics: 米级水平!石墨烯光子晶体光纤
北京大学刘忠范和Kaihui Liu团队展示了一种新的混合材料,采用化学气相沉积法生产的Gr-PCF,长度可达半米。Gr-PCF显示出强烈的光物质相互作用,衰减约为8 dB cm -1。
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中国发布丨可弯曲、洗涤 中英合作开发出织物上的“电池”
据介绍,研究人员将单个石墨烯片悬浮在低沸点溶剂中,溶剂沉积在织物上后很容易去除,从而形成由多个石墨烯片组成的薄而均匀的导电网络。石墨烯和六方氮化硼(h-BN)覆盖的织物形成了能够存储电荷的电容器。这种织物上的“电池”可弯曲,并且可以承受普通洗衣机中的洗涤循环。
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华南师范大学Adv. Funct. Mater. :硼掺杂石墨烯量子点的二次谐波效应应用于干细胞成像和伤口愈合超精确跟踪
研究者合成一种具有二次谐波效应(SHG)的硼掺杂石墨烯量子点(B-GQDs)材料应用于干细胞成像,并且可以实现伤口愈合的超精确跟踪。
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国外研发纳米纤维传感器 可监测呼出气体中的化学活动
印度理工学院(IIT)马德拉斯的科学家开发出一种纳米纤维传感器,可以检测人类呼出气中相对湿度水平的微小变化。该传感器由IIT Madras化学系T. Pradeep教授领导的团队制造,可以集成到可穿戴电子设备中,可以帮助评估人体新陈代谢和卡路里燃烧率。