科研进展
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(纯计算)哈佛大学Nano Lett.: 锯齿形石墨烯纳米带/六方氮化硼异质结的一维磁传导通道
最近,设计了一种两步生长方法,将ZGNR横向结合到六方氮化硼(hBN)中。在第一步中,通过使用镍纳米颗粒催化切割,沿着锯齿形晶体取向蚀刻hBN表面层中的纳米沟槽。在第二步中,使用化学气相沉积来用碳原子填充这些沟槽,这种方法产生了ZGNR/hBN的面内异质结。先前的计算工作已经确定在这些异质结中存在狄拉克半金属相,其中一个自旋取向是半金属的,而另一个是半导体的。
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石墨烯,又又又发Nature!
研究者从两个方面证实了氧作为一个隐变量的作用。首先,研究者证明了微量氧在无H2和富H2条件下强烈改变生长动力学和结果。其次,研究者发现了微量氧和无定形碳积累之间的联系,对导电性有明显的影响。
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济南大学张丛丛副教授、刘宏教授、山东大学韩琳教授AFM综述:石墨烯场效应晶体管在生物检测领域的最新进展
首先,我们介绍场效应晶体管的基本概念和固有特征,特别关注 GFET 的独特性能以及 GFET 生物传感器的评价参数。接下来,我们将研究 GFET 如何发挥生物传感器的功能,重点关注传感机制的具体方面。随后,我们介绍了具有代表性的实例,这些实例强调了提高基于 GFET 的生物传感器性能的成功策略。然后,在多学科方法优势的指导下,我们深入探讨了使用 GFET 阵列进行多通道检测的最新进展。最后,我们预测了这一领域的未来发展方向。
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利用石墨烯-MoS2纳米多孔异质结构快速海水淡化
通过优化异质结构膜,在保持高离子截留率的同时实现了提高的水通量。此外,研究深入到异质结构纳米孔优异性能的物理机制,将它们与圆形双层和单层孔进行比较。研究的因素包括水的结构,水化壳附近的膜表面,水密度,能量势垒的使用潜力和纳米孔内的孔隙率。研究结果有助于理解异质结构膜及其在提高水脱盐效率方面的潜力,为未来的膜设计和优化提供有价值的见解。
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Nature Communications最新研究:石墨烯-CrSBr磁性近邻异质结构中通过静电调控的自旋极化
他们通过将石墨烯与一种新型的范德瓦尔斯反铁磁材料CrSBr相结合,成功地在石墨烯中诱导出了自旋极化,并且这种自旋极化可以通过电场调控。这一成果不仅在学术上具有划时代的意义,也为未来的电子器件设计和应用提供了全新的方向。
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用于柔性设备的可持续石墨烯浆料
Siva Sankar Nemala 是 INL 的研究员,也是该论文的第一作者,他解释了该方法:”我们的方法基于使用高剪切混合和高压无气喷射技术对水中的石墨进行剥离。然后将石墨烯材料与炭黑和天然粘合剂结合,形成一种环保型复合浆料,可用于制造完全柔性的高性能微型超级电容器”。
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【综述荐读】太原理工大学杨永珍教授&陕西科技大学苏庆梅教授团队:石墨烯气凝胶复合材料在电化学储能中的应用研究进展
石墨烯气凝胶(Graphene aerogel,GA)作为一种石墨烯衍生的3D孔道互联材料,具有高比表面积、高孔隙率、高压缩弹性和柔韧性等特点,同时还继承了石墨烯的高导电性和稳定性等,近年来,以GA为基体的储能材料,因其独特的多孔结构、稳定骨架及易修饰性,能够容纳从零维到三维的多种材料(如金属氧化物量子点、纳米线、纳米片和多种形貌的颗粒等),使其在负极材料研究方面展现储非凡的研究潜力。
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文献分享289:通过界面蒸发实现可持续太阳能海水淡化:壳聚糖气凝胶浸渍石墨烯纳米片太阳能蒸发器和相变材料的集成
我们将浸渍有石墨烯纳米片(CAGNP)的壳聚糖气凝胶作为光热吸收剂(PTA)和基于大豆蜡(SWAX)的热能存储材料(TESM)集成到球形太阳能蒸馏器(SSS)中。这种创新组合提高了太阳能吸收率并实现了能量存储,从而实现了全天、全天候的淡水生产。
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物理化学学报 | 吉林大学吴立新教授团队:氧化石墨烯辅助的超分子骨架膜用于水包油型纳米乳液的高效分离
本体系通过简单的方法制备了一种新型复合材料,可应对纳米乳液分离中无法同时获得高效率与高流速的矛盾,并且为缓解膜分离中的污染问题提供了解决思路,这类复合材料有望应用于处理工业污水及制备高纯度溶剂。
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电纺纤维素纳米纤维/氧化石墨烯三维Janus泡沫的制备及太阳能界面高效蒸发
在这项研究中,我们开发了一种新的策略,通过静电纺丝将氧化石墨烯和纤维素纳米纤维逐层组装。然后用NaBH4进行简单的发泡处理,NaBH4也会将氧化石墨烯原位还原为还原氧化石墨烯,然后进行冷冻干燥和表面疏水改性。
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【物化】理论光谱计算和实验测量合力揭示石墨烯-水界面的微观结构
石墨烯与水及水性电解质接触的界面在许多技术应用中都极为重要,这些应用包括海水淡化、能源存储与转换、化学感测、生物感测以及电催化等领域。理解石墨烯如何影响水分子的结构,例如其取向和氢键网络,如图1a所示,是掌握这些系统工作机制的关键。
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ACS Omega:毫秒级转化!3000K闪蒸焦耳加热无烟煤制备石墨烯
研究团队采用了闪蒸焦耳加热技术,这是一种通过脉冲电流产生瞬时高温的方法,能在毫秒级时间内将无烟煤加热至3000K以上,从而快速转化为石墨烯。通过对样品进行研磨、干燥、酸碱处理、水洗和FJH处理,成功合成了具有层状结构的AC-FG。
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AIChE Journal:石墨烯气凝胶中MoO2的焦耳闪热合成与深度脱硫
本研究提出的FJH合成MoO2纳米催化剂的方法,不仅大幅提高了催化剂的制备效率,而且降低了能耗和碳足迹,具有环境友好性。该方法的快速、高效和环境友好特性,为实现工业规模的清洁燃料生产提供了新的技术途径。随着FJH技术的进一步优化和规模化,预计将在未来清洁能源和环境保护领域发挥重要作用。
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仿生皮肤新策略:触感超灵敏,痛感可调节
在微观层面上,石墨烯纳米片层依次通过横向电分离和纵向电接触响应触觉向痛觉的转变,并表现出电流反向突变行为。
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北京大学纳米化学研究中心&中国石油大学(北京)&北京石墨烯研究院2024届博士研究生学位论文答辩会暨博士后出站考核会成功举行
最终,在BGI从事相关科研工作的13名博士研究生和1名博士后以优异的表现及成绩顺利通过答辩,与会的专家、评委、老师、同学们对答辩人顺利完成博士学业和博士后工作表达了衷心祝贺,并祝愿他们在未来的工作学习中取得更大进步与成就。