科研进展
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ACS Nano:石墨烯量子点抗生物膜活性
石墨烯量子点可以模拟肽结合生物分子,与酚溶性的淀粉样纤维的肽单体形成超分子复合物。实验和计算结果表明,石墨烯量子点可以有效地结合在肽的N端,改变酚溶性调节蛋白的二级结构从而破坏了它们的原纤维形成,进而有效减少细菌群落的产生。
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Small Methods:石墨烯液体池电子显微学研究进展——工作原理、机遇与挑战
该文首先回顾了不同的石墨烯液体池的制备方法以及各自的优缺点,随后讨论了液体包的几何特征如何影响石墨烯液体池内的压力和目前对于石墨烯液体池中辐照反应、缓解电子束辐照损伤机理的理解。
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石墨烯新技能:识别气体
团队使用石墨烯等离子体探测旋转振动模式来无标识识别SO2,NO2,N2O和NO气体分子,由于石墨烯等离子体的强限制性和石墨烯纳米带上的气体分子的高物理吸附,使得吸附在石墨烯表面上的检测到的气体分子层的浓度为800 zeptomole/μm。
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中科院宁波材料所余海斌研究员团队在高性能石墨烯阴极防腐涂层领域取得进展
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进涂料与粘合剂团队针对石墨烯/聚合物复合防腐涂层破损后会加速金属基体腐蚀这一隐患,分别采用生物质呋喃环氧单体通过DA反应对石墨烯进行表面封装(如图1,FmG的制备),实现了石墨烯/环氧涂层的长效防腐。
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宁波材料所在石墨烯水润滑添加剂领域取得进展
石墨烯是一种具有优异力学性能的二维碳基纳米材料,且片层之间滑动为摩擦系数极低的超滑滑动,发展石墨烯基水润滑添加剂有望突破现有水润滑介质的性能极限,大幅提升先进水润滑系统的寿命和可靠性。
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兰州化物所在多孔石墨烯的制备及应用方面取得系列进展
结果表明,通过控制盐模板的含量可以实现多孔石墨烯孔径的精确调控。此外,研究人员还通过真空抽滤法制备出多孔石墨烯分离膜,实现了钠、钾离子的高选择性分离。
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特拉华大学探索石墨烯-硅器件在光子学中的应用
据phys.org网站2019年3月27日报道,特拉华大学研究小组最近设计了一种硅-石墨烯装置,它可以在不到一皮秒的时间内以亚太赫兹的带宽传输射频波,用于探索石墨烯-硅集成光电学在未来光电应用中的带宽限制。
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太阳能热能收集的新概念:超薄石墨烯薄膜
“我们具有成本效益和可扩展性的石墨烯吸收器有望用于需要偏振,角度不敏感和宽带宽吸收的集成大规模应用,如能量收集,热发射器,光互连,光电探测器和光调制器, “这篇研究论文的第一作者,斯林博恩微光子学中心高级研究员韩林博士说。
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如何利用废旧锂电池的负极石墨制备石墨烯?
目前,对于废旧锂电池的回收主要集中在其正负极的贵金属材料上,而负极石墨粉大多在回收贵金属材料过程中再次被废弃或被作为碳源焚烧,造成了石墨资源的浪费及二次环境污染。
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只需将DNA样品放在芯片上 CRISPR新设备可几分钟检出基因突变
与大多数基因检测相比,用“CRISPR-Chip”进行基因突变检测更简便快捷,可以在医生办公室或野外工作环境中进行,无需将样品送到实验室。使用时,只需将提取的DNA样品放在芯片上,通过CRISPR技术搜索,石墨烯晶体管就可以在几分钟内报告搜索结果。
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世界首次 我科学家制备出单层石墨烯纳米带
27日,记者从天津大学了解到,该校封伟教授团队通过含氟自由基切割单壁碳纳米管,在世界范围内首次制备出单层石墨烯纳米带,所申请的国际专利也于近日获得授权。这是中国科学家首次通过一步法获得单层石墨烯纳米带,其作为原电池正极材料能量密度较进口产品可提升30%。
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宁波材料所在揭示石墨烯防腐机理方面取得进展
中国科学院宁波材料技术与工程研究所海洋功能材料团队通过Hummers法和还原反应制备了具有高电导率的还原氧化石墨烯(rGO)和低电导率的氧化石墨烯(GO),系统研究了rGO、GO和rGO/GO改性环氧富锌(ZRE)复合涂层的腐蚀防护行为。
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河北工业大学柔性可穿戴传感研究获突破
此外,该课题组采用类弹簧结构的包芯纱作为柔性骨架,表面组装二维片层结构石墨烯,得到包芯纱-石墨烯复合网膜作为应变传感器的导电层,替代表面平整的平面导电层。
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世界上最轻的固态材料,美国用其打破吉尼斯纪录,中国也不落后!
众所周知,石墨烯气凝胶是世界上最轻的固态材料,这种材料具有高弹性、吸附性强的特点,也是世界新材料研究的一个重点领域。据悉,每1克石墨烯气凝胶能吸收900克的汽油,是处理海洋污染的吸油神器,吸完滤出来石墨烯气凝胶材料还可以接着用,具有循环重复利用的优点。
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Nat. Photonics综述: 石墨烯-半导体异质结揭示了新兴的光伏发电
石墨烯在体半导体顶部的电子耦合和由此产生的界面能带重组在前表面下方仅产生一个光敏结。独特的是,这种结构导致表面非常靠近耗尽区,从而可以直接接入光敏结,这可以通过表面官能化和/或等离子体纳米颗粒的掺入来修饰。近日,伊利诺伊大学芝加哥分校Sanjay K. Beh…