科研进展
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北京大学刘忠范院士Adv. Mater.综述:传统玻璃表面上的石墨烯CVD生长方法和机理
刘院士的团队希望为大家提供在各种商业玻璃上CVD法直接生长石墨烯的技术综合指南。本文从石墨烯在玻璃上生长的基本过程和挑战开始,对于软化点超过1000℃的耐高温玻璃,如石英或蓝宝石玻璃,可以通过碳前体在高温下的非催化热分解实现石墨烯的生长。对于普通玻璃,如钠钙玻璃,其软化点远低于低于石墨烯的生长温度,则发展了熔融床CVD技术。
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兼具高效屏蔽与隐身——基于石墨烯/碳纳米管复合泡沫结构的高性能太赫兹波吸收材料
他们利用石墨烯和碳纳米管优异的电磁响应特性,并充分发挥二者的协同效应,通过原位组装策略,得到了兼具优异的太赫兹屏蔽及隐身性能的石墨烯/碳纳米管三维多孔复合材料。通过优化石墨烯和碳纳米管的比例以及热处理温度,石墨烯/碳纳米复合材料在整个0.1-1.6 THz测试频段内可以实现20 dB以上的电磁屏蔽效率以及15 dB以上的隐身性能。
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单个金属原子也能做催化剂 能获得”以一当十”催化力
他们把两个单独的铁原子通过氮原子固定在一块石墨烯材料上,构成了一个由石墨烯网络负载的两个铁单原子催化剂(FeN3-FeN3@graphene)。
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超显微镜观察到锂离子在双层石墨烯中迁移 为理解纳米电池提供新视角
德国斯图加特马普固态研究所和乌尔姆大学的科学家使用超显微镜(SALVE),观察到以原子分辨率显示的锂离子在电化学充放电过程中的表现,证明了在单个纳米电池中双层石墨烯发生的可逆锂离子吸收。
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“迷宫”式垂直石墨烯网络,构建超灵敏可拉伸应变传感器
作者采用具有迷宫状网络形貌的垂直取向生长石墨烯纳米片为导电介质,通过夹心式器件结构设计,实现了可拉伸、高灵敏应变传感器件的构筑。该新型柔性传感器件在监测人体脉搏、肌肉运动等细微动作以及大运动幅度手指关节旋转等运动方面展现优异的实用性,在柔性可穿戴电子器件方面具有极大的应用前景。
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我国学者成功构建石墨烯泡沫材料网络拓扑模型
近期,中科院合肥物质科学研究院等机构的学者们合作,通过研究石墨烯泡沫的扫描电子显微镜镜像,成功构建了一种三维孔片网络拓扑模型,并引入参数和几何量实现了对其力学行为的有效评估。国际知名学术期刊《美国化学会·纳米》日前发表了该成果。
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曼大发明石墨烯强化天然黄麻纤维复合材料 或替代汽车工业、低成本住房领域合成材料
曼彻斯特大学的科学家们将石墨烯和天然纤维黄麻结合在一起,创造了世界上第一个石墨烯增强天然黄麻纤维复合材料。该研究成果是制造高性能和环保的天然纤维复合材料的一大突破,石墨烯黄麻复合材料可以替代主要制造领域的合成材料,例如汽车工业,造船业,耐用风力涡轮机叶片和低成本住房。
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石墨烯制成的红外成像器械有望用到自动驾驶汽车上
石墨烯制成的红外成像器械有望用到自动驾驶车上。昨日,2018海峡两岸(重庆)青年创业研讨会在南坪国际会展中心举行。研讨会上,中科院重庆绿色智能技术研究所研究员史浩飞透露了石墨烯的新研究动向。
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先进制造所成功构建石墨烯泡沫孔片网络拓扑模型
由于泡沫材料本身的结构复杂性限制了理论研究手段的施展,已有的计算模型皆由完美的石墨烯堆砌而成,而实际石墨烯泡沫是由含有本征缺陷或孔洞的真实石墨片通过化学或物理铰链固结而成的层级多孔结构,这就造成了理论与实验的严重脱节。

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新研究发现改进石墨烯材料性能的途径
一项新研究发现,石墨烯的纯度问题可能是限制这种新材料广泛应用的一个障碍。减少石墨烯中的硅污染有望提升其性能表现,充分发挥石墨烯在工业界的应用潜能。
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温州大学报道高回弹高硬度三维多孔石墨烯
温州大学的王舜课题组联合美国阿贡国家重点实验室的陆俊研究员创造性地提出了基于-Si-O-C-化学键共价桥连促进石墨烯三维有序组装的新方法,实现了单层氧化石墨烯片在油-水两相界面上的原位还原和同步三维共价组装,可控构筑了高强度的三维互通纳米多孔结构的泡沫状石墨烯宏观体。
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Small Methods: 原子级分散的亲锂CoNx位点诱导金属锂形核
清华大学张强教授课题组采用原子级分散CoNx位点的双掺杂石墨烯材料作为骨架材料,有效调控金属锂的形核行为,抑制金属锂的枝晶生长。
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AEM:原始态or缺陷态?石墨烯结构对金属锂沉积的影响
本文首次研究了石墨烯载体的结构和化学状态对于金属锂负极沉积-剥离的影响。由于高缺陷态的石墨烯会促进不稳定SEI膜的生长,因此石墨烯结构缺陷和化学缺陷对于金属锂负极来说都是不利的。缺陷的存在会消耗碳酸酯电解液中的FEC添加剂,造成库伦效率下降和锂枝晶的生长。
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东京大学和美加州大学欧文分校成功将石墨烯变成拓扑绝缘体
此次,研究小组在石墨烯上微量散布由铋和碲等重原子组成的超小颗粒,利用量子隧道效应成功导入了自旋轨道相互作用,通过控制从外部施加的电压,形成了拓扑绝缘体状态。研究小组通过导电性测量和状态密度测量确认了这种状态。此外还利用第一性原理计算进行验证,首次确认石墨烯变成了拓扑绝缘体。
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氧化石墨烯相互作用界面的质子转移
通过对氧化石墨烯诱导的自组装单层界面水和特征碳基振动峰的深入分析,他们发现氧化石墨烯能够吸附到自组装单层表面并质子化单层膜。令人意外的是,这种质子化单层膜的能力并不会随体系缓冲能力的提升而消失,与小分子有机酸(如甲酸)的行为是完全不一样的。