科研进展
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“分子容器法”让纳米石墨烯溶于水
日本熊本大学与东京工业大学的联合研究小组发明了一种“分子容器法”,利用胶束型胶囊使难溶性纳米石墨烯分子溶于水,并在基板上制作了高度定向的组织化薄膜。
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科学家打造“仿生蘑菇”:能用细菌和石墨烯发电
最终这套系统产生了约65纳安培的电流。虽然这完全不足以驱动一个设备,但科学家们认为如果一次性使用一组的蘑菇则能点亮一盏LED灯。为此,研究人员正在寻找增加蘑菇电输出的方法。
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马里兰大学胡良兵&NASA林奕:开, 关之间实现石墨烯材料的高性能组装
作者报道了通过控制石墨烯纳米片上纳米孔的开,关实现高密度,高质量石墨烯体相材料的装配。利用在石墨烯纳米片上诱导形成的纳米孔,实现多孔石墨烯的干法压制或模塑成型,亦可实现液相处理时的溶剂快速移除。成型后,纳米片上的纳米孔可以通过电加热方法在高温下快速快速闭合或修复(~2700K)
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Science Advances: 用于离子传输的液晶-氧化石墨烯凝胶纤维的动态组装
具有结晶性的胶态分散体在制备超结构方面具有很大的应用前景。例如,当氧化石墨烯(GO)片以液晶态组装时,它们可以通过湿法纺丝过程转变为GO的有序宏观形式,例如纤维。在此,T. H. Han等报告了,通过加强层间相互作用,也静态氧化石墨烯(LCs)转变成机械强度强的水凝胶,可以很容易地制成高度规整取向的纤维结构。高度取向(取向因子, f = 0.71)的GO水凝胶薄膜比低度取向(取向因子, f = 0.01)的离子电导率高2倍。
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Small Methods: 基于石墨烯的透明导电薄膜:材料体系、制备方法及应用
国家纳米科学中心智林杰团队长期致力于新型石墨烯类透明导电薄膜的制备及应用研究,针对此领域中关键的科学与技术问题,开展了系统深入的研究,取得了系列成果,特别是在基于石墨原材料的还原氧化石墨烯(rGO)类透明导电薄膜的制备及应用领域,做出了一系列原创性工作。
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武汉理工麦立强:氮掺杂石墨烯-TiN纳米线复合正极创造锂硫电池面密度的新高度!
通过制备氮掺杂石墨烯/TiN纳米线复合正极材料(3DNG/TiN)来改善锂硫电池的循环稳定性与倍率性能。通过使用具有多孔结构且导电性良好的氮掺杂石墨烯,能够改善锂硫电池正极的离子电导与电子电导,而与TiN纳米线进行复合后,TiN对多硫产生较强的化学吸附作用,能够缓解锂硫电池循环过程中的多硫穿梭效应,从而综合改善锂硫电池倍率性能与循环稳定性。
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【优博育苗展】北理工机械与车辆学院刘晓华博士荣获:2018年度博士育苗基金
本课题首次利用新材料碳烧结石墨烯镀层,在精密模压成形技术基础之上,针对新型碳烧结石墨烯高电导率和热导率等特点,开发基于该石墨烯镀层的局部快速加热模压成形技术,实现微纳结构光学元件大批量、高精度、低成本制造最具潜力的加工技术。
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Nanoscale:氧化石墨烯-银纳米复合材料对生物膜的调节作用
有害和有益生物膜是在医学感染、环境修复和工业处理中发挥重要作用。然而,控制有害生物膜的生长以及利用有益的生物膜仍然具有挑战性。在这里,我们研究了抗菌氧化石墨烯-银纳米粒子(GO-AgNPs)复合物对铜绿假单胞菌生物膜形成的影响。
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澳大利亚利用二氧化钛和石墨烯开发出可避免晒伤的可穿戴传感器
太阳光也会导致晒伤,如果长时间暴晒,甚至会导致皮肤癌。而这一问题促进了可穿戴太阳传感器的发展,当他们暴露在阳光下超过建议的数值时,可以通过智能手机通知用户。
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ACS Nano:石墨烯支撑的BN纳米片增强多硫化锂吸附用于宽温程Li-S电池
最近,研究人员报道了一种石墨烯支撑的BN纳米片复合物,其中石墨烯与BN具有吸附多硫化物的协同作用,因此能够实现Li-S电池在宽温程下的优异电化学性能。在70度高温下,在2C的电流密度下循环300周后电池的容量能够稳定在888mAh/g,对应着每周低于0.04%的容量衰减率。
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放射性核素诱导氧化石墨烯团聚机理研究取得进展
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所应用等离子体研究室陈长伦课题组研究了放射性核素诱导氧化石墨烯的团聚行为及相关机理,取得了新进展,相关研究成果发表在美国化学会环境类期刊Environmental Science & Technology(《环境科学技术》)上。
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BEGO创新微生物电化学工艺生产氧化石墨烯
该工艺独特之处是常温常压,制造成本远低于现有的其他工艺。 该技术如进入规模化应用将会大大降低石墨烯系列材料的造价,改变石墨烯行业目前的高价限制下游应用的尴尬格局。
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Angew.: 生物质衍生的类石墨烯碳高效催化环氧化反应!
与常规碳催化剂相比,5-HMF衍生的NG在环氧化反应中表现出优异的催化性能,与Co催化剂的性能相似。TEM和XPS表征表明在EPR过程中,石墨层状结构和N元素造成烯烃和O2的活化能力增强,从而致使NG催化性能增强。
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加州大学圣克鲁兹分校:3D打印石墨烯气凝胶可制作强大的超级电容器
科学家们近期报道了一种超级电容器电极的前所未有的性能结果。研究人员选用的是一种石墨烯气凝胶材料,并利用3D打印机技术,构建了一个装有赝电容材料的多孔三维支架电极。在实验室测试中,新型电极实现了有史以来超级电容器报告中的最高面积电容(每单位电极表面积存储的电荷)。