科研进展
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高品质石墨烯可控合成与电化学行为研究取得进展,助力钠金属负极
近期,美国化学会著名期刊ACS Nano(IF=13.7)在线刊登了四川大学陈云贵教授课题组刘慰副研究员与美国克拉克森大学David Mitlin教授在石墨烯可控合成与储能应用领域的最新研究成果。该项工作报道了一种新型的高品质石墨烯的高效宏量制备方法,并实现了其缺陷形成的精细可控。
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粮食作物害虫监测与控制团队揭示氧化石墨烯对防控鳞翅目害虫杀虫剂的增效机制
近日,中国农业科学院植物保护研究所粮食作物害虫监测与控制创新团队创新性的将氧化石墨烯作为农药的增效剂,显著地提高了农药的生物活性。
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当科学家上网时,他们在搜什么 “癌症”“区块链”“大数据”成2018年最高频词
另外,有一些词汇名次是下跌的:“石墨烯”从2017年的第7位跌至第13位;而“压力”和“肥胖”,2018年干脆跌出了榜单的前20。
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重庆大学魏子栋团队在锂硫电池隔膜取得突破
重庆大学魏子栋教授团队近日在Small杂志报道了一种基于多硫化物与锂离子在酸性硬度方面的差异,基于“软硬酸碱理论”,通过在电池隔膜上修饰嫁接“软碱”基团,选择性的吸附多硫化物、抑制其穿梭;同时排斥锂离子、使其加速通过电池隔膜,实现了对多硫化物的选择性吸附,有效缓解了多硫化物的穿梭问题。
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2018年享受国务院政府特殊津贴人员名单公布 师大福清分校教授上榜
他主持建设的国家环境污染损害与修复鉴定重点实验室通过环保部验收,成为福建首家国家级环境重点实验室;主持的“国家级海洋科研基地”(投入3.8亿元)和“石墨烯基超级涂层”(获财政部和海洋局联合资助3500万元)两个项目列入《对接国家战略建设海上福州工作方案》
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具有高体积及质量比容量的Fe1-xS纳米颗粒填充多孔碳纳米线/石墨烯复合柔性薄膜电极的制备及在钠离子电池中的应用
济南大学(研究单位)的原长洲教授课题组与新加坡南洋理工大学的楼雄文教授课题组合作,通过抽滤组装及原位硫化成功合成了具有多维结构的Fe1-xS纳米颗粒填充多孔碳纳米线/石墨烯复合柔性薄膜(Fe1-xS@PCNWs/rGO)材料。
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太阳能电池迎来商业化“黎明前夕” 南开大学陈永胜团队引领有机太阳能电池领域研究——向太阳要能源
2007年,他们开始相关研究的时候,整个领域都处于低谷,光电转化效率只有5%左右,最重要的碳纳米材料石墨烯的研究国内当时甚至还是空白。从5%到17.3%,成就这个跨越故事的,是那份“向太阳要能源”的坚定和那份瞄准瓶颈求突破的勇毅。
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东北师大刘益春&杨国春J. Am. Chem. Soc. : 具有直接带隙和各向异性载流子迁移率的二维PC6材料
综上所述,作者应用第一性原理集群智能结构搜索计算来预测迄今尚未发现的褶皱类石墨烯半导体PC6单层,其直接带隙为0.84 eV,具有高载流子迁移率和各向异性特征,可有效地随应变调节。由于其独特的键排列(即C-C sp2和P-C sp3杂化),PC6单层表现出高内聚能和出色的热稳定性,为其实验合成提供了很高的可能性。上述优越性质使预测的PC6单层有望在光电子器件中得到应用。
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Nature Commun.: 锂嵌入双层石墨烯中
研究结果澄清了锂原子只能储存在石墨烯夹层中,并提出了第一个用于石墨烯平面锂嵌入的模型。通过理论计算,双层石墨烯嵌锂产品的各种物理化学特征进一步揭示了常规的锂嵌入现象,充分说明了这种二维的储锂模式。
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『石墨烯 过滤』曼彻斯特大学石墨烯新过滤技术建立原子级毛细管
我们从块状石墨中切割出厚度仅为50和200纳米的原子级扁平纳米晶体,然后将单层石墨烯条带放置在这些纳米晶体的表面上。当相似的原子级扁平晶体随后放在顶部时,这些条带用作两个晶体之间的间隔物。得到的三层组件可以看作是一对边缘位错,其间具有平坦的空隙。这个空间只能容纳一层原子水。
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石墨烯在3D打印和生物医学应用中的奇迹和毒性
来自印度的两位研究人员在“石墨烯综合应用:重视生物医学问题”的论文中发表了研究结果,探讨了石墨烯在3D打印中的应用,以及暴露在细胞中可能产生的毒性。
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细菌织造纤维素:新型氧化石墨烯滤芯制备技术可高效净水
圣路易斯华盛顿大学的研究人员,已经开发出了一种新型过滤膜。它借助石墨烯来主动杀死细菌,以减少生物污染。更有趣的是,它还灵活运用了细菌的力量。制造期间,研究人员先将一种含糖物质喂给酸醋杆菌(Gluconacetobacter hansenii)。然后,细菌会在水中生产纳米纤维素。
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韩国研究团队开发新型石墨烯量子点制造技术
据悉,韩国蔚山国立科技研究所(UNIST)的一个研究小组已经开发出了一种技术,能有效制造石墨烯量子点,而这是一种超细半导体粒子。
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宁波材料所郑文革、王立平研究员获2018年国务院特殊津贴
1月15日,人力资源和社会保障部公布2018年享受政府特殊津贴人员名单,中国科学院宁波材料技术与工程研究所王立平研究员、郑文革研究员位列其中。
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颠覆你想象的黑科技 之 石墨烯人工喉
石墨烯人工喉是一种智能器件,它具有声音收发一体化的特点,既能接收声音,又可以发射声音,并且具有良好的生物兼容性,贴附在聋哑人喉部便可以辅助聋哑人说话。该器件是石墨烯在可穿戴领域的全新应用,并有望在生物医疗、语音识别等领域产生重要影响。