科研进展
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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。
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中国科大基于多尺度界面设计创制高性能仿生珍珠层材料
在深入理解贝壳珍珠层的“砖-泥”层状微纳结构、多级界面特点和强韧化机制的基础上,提出了一种新型的仿生多尺度软硬双网络聚合物基界面设计策略,结合高效的自下而上仿生组装方法,利用廉价的粘土纳米薄片成功地制备出综合性能卓越的宏观块体仿珍珠层纳米复合材料。
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内置石墨烯传感器的微流控芯片,可检测微小样本中的细菌
为了实现这一目标,研究人员打造了一种新型生物传感器:借助微流控技术,将样本的微小液滴置于被抗体包覆的石墨烯组件的顶部,意味着目标细菌会粘附并保持在其附近。然而因为抗体会阻止细菌接触石墨烯传感器,我们并不能直接对其展开测量,这时就需要用到补充技术。
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“强强联手” —MOF与氧化石墨烯结合,打造高效Li–CO2电池正极
该工作通过控制热解由氧化石墨烯连接的Mn-MOF(Mn(C2H2N3)2)纳米复合材料,制备了超细MnO纳米颗粒嵌入氮掺杂碳骨架的3D石墨烯网络(MnO@NC-G)。该材料满足了高效CO2正极设计应该考虑的三个方面:(1)分散的催化位点;(2)快速的电子传输;(3)稳固的互联网络。
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新型人工喉有望助失语者正常“交谈”
记者了解到,与2017年任天令团队首次提出的石墨烯人工喉相比,第二代石墨烯智能人工喉在器件柔性可贴附、声音收发系统集成、动作监测系统、轻型可穿戴等方面有了重大突破。
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电化学双电极法高效制备石墨烯 与热膨胀相结合 阴阳极同时剥离
该团队经过系统的筛选和优化,选用四丁基高氯酸铵/碳酸丙烯酯溶液为剥离电解液,并设计了金属网包裹天然石墨的三明治结构石墨电极,通过深入探究离子嵌入石墨产生剥离过程的机理,采用电化学和热膨胀剥离相结合的方法,实现了阴阳极同时制备高质量的石墨烯。
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物理学家发现石墨烯有助于发展超导体
罗格斯大学领导的研究团队发表在《自然》杂志上一项研究指出,在石墨烯中存在莫尔图案的情况下,电子会组织成条纹,有助于寻找在室温下工作的量子材料,如超导体。这样的材料将大大降低能源消耗,使电力传输和电子设备更有效。
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电池储能技术的突破:石墨烯赋能超级电容
近期,中国电子科技大学研究组在石墨烯超级电容器技术方面有所突破。这项技术利用简便的制备方法,有效降低生产成本,促进工业化发展。这一利好消息,激发科研工作者的研究热情,也提供了新的石墨烯研究方向。
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北京理工大学Adv. Mater.综述: 石墨烯基纤维:制备和应用的最新进展
团队主要关注过去几年GBF的最新研究进展,并介绍了制备技术、性能增强策略和新应用的进展,最后还指出了GBF未来发展的前景。