科研进展
-
前沿院新型石墨烯电双层晶体管工作发表于Adv. Funct. Mater.
南京航空航天大学郭万林院士团队刘衍朋教授课题组开发出一种高品质石墨烯/磷烯双栅极晶体管(electric double-layer transistor),详细研究了石墨烯电双层晶体管的输运特性,对比微观能谱,构造了电双层晶体管的场效应模型,并观察到了电荷转移量子霍尔效应,不仅为晶体管设计提供了新路径,也为介电材料选择打开了新视野。
-
天津大学孙哲JACS:基于单线态双自由基的独特关环反应用于构建纳米石墨烯分子
本工作表明开壳的有机共轭体系作为反应前体可以提供独特的反应活性,从而实现传统方法无法实现的复杂共轭体系的合成,从而为功能有机电子材料、手性发光材料的制备提供了新的思路和途径。
-
西南交通大学电气工程学院Youming Luo等–界面产物对石墨烯铝复合材料力学和电学性能的影响
在本研究中,通过调节烧结温度,在铝和石墨烯之间生成了不同的界面产物,并研究了它们对石墨烯/铝复合材料力学和电学特性的影响。
-
Nano Res.[碳]│北京大学刘忠范团队:通过形貌控制石墨烯功能层实现芯片热管理中传导与辐射的共同增强
OVG沉积在芯片与散热器的接触界面上,作为热传导增强层,促进热量从芯片快速传递到散热片。BVG则沉积在散热器的翅片表面,作为热辐射增强层,促进热量从散热器快速辐射到周围空气中。
-
清华大学任天令/田禾等综述:基于二维材料的器件及芯片技术发展路线
首先详细介绍了材料合成技术和包括器件结构、介电和接触工程以及材料转移在内的晶体管制造工艺。然后讨论了典型芯片领域的二维晶体管应用现状,包括数字和模拟电路、异构集成芯片和传感电路。此外,还介绍了基于特定机制器件的几种有前景的新兴应用方向(人工智能芯片和量子芯片)。最后,分析了二维材料在实现电路级或系统级应用时遇到的挑战,并进一步推测和展望了潜在的发展路线。
-
电子科技大学王志明教授、童鑫研究员:胶体量子点/二维材料异质结光电探测器应用
QDs/2D材料结合形成异质结已成为克服单个材料局限性和提高整体性能的有效策略。通过将QDs与2D材料相结合,可以获得以下几个优势:第一,QDs可以有效地吸收和利用光,弥补2D材料吸收光的不足。第二,异质结中的2D材料可以提供界面和通道,从本质上促进电荷传输,解决量子点的低迁移率问题。第三,QDs的可调谐吸收波长特性可以弥补某些2D材料的有限响应带,实现宽带探测。
-
研究人员创造了新的基于石墨烯的设备,以推进多发性硬化症患者的未来细胞治疗
“这项研究的另一个有趣的方面在于氧化石墨烯的多功能性,”ICMM-CSIC的研究员,该研究的主要作者之一Conchi Serrano解释说。“这项工作使我们能够证明这种纳米材料的物理化学修饰能够对髓系抑制细胞产生特定和相反的生物学效应,维持其细胞活力或诱导其死亡,”她指出。
-
北航郝壮/哈工大潘昀路、李斐然/沈航马爽合作《AFM》:面向汗液自富集-自过滤-在线分析的柔性穿戴式石墨烯传感贴片
该SIGN贴片采用电解质栅极-石墨烯晶体管作为信号转换平台,与现有的生物标志物电化学检测方法相比,石墨烯晶体管具有反应快、灵敏度高、生化功能化简单等优点。由于完全集成和小型化的平面电解质栅极结构,可以在衬底上轻松实现晶体管阵列的高效可扩展制造。
-
Nature Communications | 闪光焦耳加热石墨烯新技术!
该技术利用高功率直流脉冲通过导电材料进行快速而强烈的电阻加热,能够在毫秒级时间内修复LIG的拓扑缺陷。通过对LIG图案进行短时高温处理,称为F-LIG,研究人员成功地改善了其结晶度和电导率,并实现了对缺陷结构的修复。这一技术的出现为LIG的进一步应用提供了新的可能性,特别是在高性能电子器件和抗菌表面方面具有重要意义。
-
分子石墨烯! Nature Communications
来自牛津大学的Robin J. Nicholas、Lapo Bogani、Bernd K. Sturdza等人研究出了具有原子精确边缘的合成石墨烯纳米带,该纳米带旨在抑制分子间相互作用,以在溶液和薄膜中表现出强烈的光致发光。
-
西南民族大学杨胜韬教授&袁月副研究员团队Water Res.:还原石墨烯促进镉胁迫条件下黄孢原毛平革菌对磺胺甲恶唑的生物降解
这项工作探究了WRF在Cd2+胁迫条件下对SMX的降解情况,重点关注了RGO在这一过程中起到的促进作用并探究了内在机理。发现RGO可以通过保护菌丝结构、缓解Cd2+胁迫诱导的氧化损伤、提高Lac与MnP活力值来促进WRF对SMX的降解。该工作为使用生物降解法处理重金属胁迫下水环境中的抗生素提供了重要的研究基础。
-
【石墨烯复合材料】等离子球磨技术改善原位生长石墨烯/铜复合材料的机械和电性能
等离子球磨处理后,PAM-Gr@Cu复合材料的电导率高于Gr@Cu复合材料的电导率可归因于石墨烯被很好地涂覆在PAM-Gr@Cu薄片的表面上没有皱纹,与稀薄的几层石墨烯相比,太厚的多层石墨烯和具有皱纹的石墨烯会降低复合材料的导电性。PAM-Gr@Cu块状样品中石墨烯含量的减少可能是提高电导率的另一个可能因素。
-
ACS Nano:层间键合对石墨烯超润滑的影响
我们提出了一种双层缺陷石墨烯的机器学习潜力(MLP),利用最先进的图神经网络,在迭代配置空间探索下训练多体色散校正密度泛函理论计算。利用所开发的MLP研究了层间键合对双层缺陷石墨烯界面摩擦的影响。虽然观察到对对齐石墨烯界面滑动动力学的轻微影响,但由于层间键合,发现不相称的石墨烯界面的摩擦系数显着增加,几乎将系统推出超润滑体系。
-
浙大高超课题组近年重要工作概览
课题组介绍 浙江大学纳米高分子高超课题组,由高超教授领衔,有教授1名,特聘研究员2名,副教授1名,专职研究员1名,科研助理3名,高级研发工程师2名,工程师4名,博士后5名,博士生19名,硕士生18名,共计50余名成员。该团队聚焦氧化石墨烯,重点研究其化学与物理…

-
空穴来“电”?黑科技智能纤维点亮生活
东华大学先进功能材料课题组一直致力于智能纤维材料与器件的研究,从2012年研究石墨烯导电纤维开始,到2016年研发出电致变色纤维,再到2018年搭建成了首条电致变色和力致发电纤维生产线,实现连续化、规模化制备;随后,团队相继研发出可连续制备的传感纤维、发光纤维、调温纤维,……一系列成果为深化智能纤维领域研究奠定了基础。