科研进展
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《Nature Materials》:石墨烯可以听见你大脑的“窃窃私语”!
对于神经病学家来说,这意味着他们终于可以获得一些我们的大脑只能窃窃私语的线索。 这项突破性的技术可以改变我们记录和观察大脑电活动的方式。 未来的应用将为癫痫的发生和结束位置和方式提供前所未有的见解,为癫痫的诊断和治疗提供新的方法。
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梳理–提升石墨烯器件性能的方法
石墨烯是一种零带隙结构的半金属,能实现从紫外到太赫兹波段的宽频谱吸收。其电子可以用有效质量为零的狄拉克方程来描述,呈现出狄拉克费米子的的行为。与传统半导体抛物线型色散关系不同,石墨烯中狄拉克点附近低能载流子的能量与波矢呈线性色散关系,因此石墨烯表现出许多独特的光电性能,如半整数量子霍尔效应等。
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美韩科学家制成世界最薄灯泡:仅一个原子厚
据物理学家组织网站报道,一个由美国哥伦比亚大学,韩国首尔国立大学(SNU)以及韩国标准与科学研究院(KRISS)的研究人员组成的联合小组报告称他们首次实现了石墨烯发光。
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浙江大学林时胜最新成果:2m石墨烯膜,散热发电两不误!
通过两年多的努力,浙江大学林时胜研究小组设计并制造了大面积石墨烯热电膜的研究型生产线,制备出了目前世界上功率因子(此文章报导8.4μWcm-1K-2,前面最高的数值未超过0.5μWcm-1K-2)最高的长度大于2.0m的连续大面积石墨烯组装热电膜。
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清华王宏伟、陈亚楠&北大彭海琳JACS:生物活性功能化石墨烯助力高分辨冷冻电镜
作者设计开发了一种新型功能化石墨烯电镜支撑膜用于冷冻电镜高分辨率三维结构解析。石墨烯具有高强度韧度、单原子层薄、强导电导热性等优异特质,是一种理想的电镜样品支撑膜。

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温州大学王舜Angew: 新型高密度杂原子掺杂多孔碳助力超级电容器实现超高体积能量密度
该工作通过卤化共轭二烯和含氮亲核试剂之间的原位脱卤反应制备了一类新型高密度杂原子掺杂多孔碳作为水基超级电容器的电极材料。所制备碳材料被各种杂原子高度掺杂,使其具有高密度和丰富的多峰孔隙,展现出优异的体积电容性能。N,P,O-三掺杂多孔碳在碱性电解液中表现出高堆积密度(2.13 g/cm)和特殊的体积能量密度(36.8 WhL-1),甚至可以与Ni-MH电池相媲美。
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华科Nat. Commun.:多孔超交联聚合物-TiO2-石墨烯复合光催化剂用于CO2转化
华中科技大学Jingyu Wang和 Bien Tan团队通过在TiO2官能化石墨烯(TiO2-FG)上原位编织超高交联聚合物(HCP)来开发多孔复合结构。HCPs材料作为纯有机微孔材料,具有较大的表面积,较高的CO2吸收率和优异的物理化学稳定性。这是在众多报道的光催化剂中涉及微孔有机聚合物与光催化剂的组合用于CO2转化的实例。
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石墨烯可以像“培乐多”黏土一样模塑成任何形状
黄和他的团队发现了另一种将氧化石墨烯转化为可塑性材料的方法,它只需将水加入到高浓度的材料中。这种方法不仅可以用更少的步骤生成类似Play-Doh的石墨烯,还可以使存储和运输更安全,更高效。
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Science | 畴区自校准融合制备晶圆级单晶六方氮化硼(hBN)
作者认为不同的圆形单晶畴区之间会因为库伦相互作用(路易斯酸B与路易斯碱N)而导致畴区旋转,这种神奇的运动要一直持续到畴区边缘找到合适的拼接晶向并无缝拼接才会停止,进从而形成整张单晶薄膜。
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崔屹Nano Letters:冷冻电镜下褶皱石墨烯笼实现高容量锂金属负极
在本文中,研究人员介绍了一种新型褶皱石墨烯笼载体(WGC)用于金属锂负极。与以往报道的无定形碳球不同,WGC的机械稳定性得到了提高、具有更高的离子电导率和卓越的固态电解质界面保护(SEI)。
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西北大学研制油基自修复涂层 可保护金属免受腐蚀
其通过添加微观和轻质的石墨烯胶囊来实现,可使油基变稠。即使在恶劣的环境中,也能够良好地粘附在金属上 —— 无论是在水下、还是酸雨中。
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清华-伯克利深圳学院成会明、刘碧录团队在二维材料同步剥离和官能化方面取得新进展
该工作发展了一种绿色、高效、低成本的糖辅助力化学剥离 (SAMCE) 新方法,实现了氮化硼纳米片 (BNNSs) 的同步剥离制备和官能化,并探索了氮化硼纳米片基复合材料在力学增强、透光、导热、阻燃等多功能复合材料中的应用。该SAMCE方法也适用于其他二维材料的剥离与官能化,具有普适性。
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为石墨烯材料应用铺路 -——石墨烯微结构调控及其表面效应研究
由上海大学完成的石墨烯微结构调控及其表面效应研究项目聚焦于石墨烯及其衍生物微纳结构的制备、尺寸及表面特性的系统调控,拓展石墨烯材料的功能及其应用领域,为新型石墨烯材料在光电器件、生物医学、环境及能源技术等领域的应用奠定坚实基础。
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0.1 nm!单层石墨烯分子筛膜高通量分离气体!
有鉴于此,瑞士洛桑联邦理工Kumar课题组报道了氧等离子联合臭氧氧化的协同造孔技术,成功在石墨烯晶格中实现了高密度,1 Å精度的气体筛分孔制备,实现了高效的H2/CH4分离。
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Small:聚乙烯亚胺拓展的氧化石墨烯助力高载量长循环Li-S电池
研究人员发现聚乙烯亚胺插层的氧化石墨烯具有较低的比表面积和较大的层间距能够作为硫正极的高性能载体,能够使得高含量的硫在其中均匀分布并促进锂离子在厚电极中的传输。这种具有高硫含量的Li-S电池能够在3.4mg S/cm2的硫载量下在0.5C的电流密度下实现1157mAh/g的首周放电比容量。