量子点
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Rare Metals 安徽大学何刚:石墨烯量子点调制溶液制备的铟镓氧薄膜晶体管及其稳定性研究
1.提出一种基于全溶液法制备GQDs-InGaO薄膜晶体管。2.GQDs有助于提高InGaO薄膜晶体管的电学性能。3.GQDs-InGaO薄膜晶体管具有良好的偏压稳定性和偏压光照稳定性。
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ACS Nano:手性石墨烯量子点可增强细胞外囊泡的载药量
作为细胞分泌的纳米级细胞外囊泡,细胞外小囊泡(sEV)作为安全有效的载体将药物输送到病变部位具有巨大的潜力。美国圣母大学Yichun Wang和Hsueh-Chia Chang基于与sEV脂质双层的手性匹配,报道了一种手性石墨烯量子点(GQDs)sEV负载平台。
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研究透视:Nature-石墨烯量子点
今日,德国 亚琛工业大学(RWTH Aachen University)L. Banszerus and S. Möller,C. Stampfer等,在Nature上发文,报道了在双层石墨烯中,实现了电子-空穴双量子点,其表现出近乎完美的粒子-空穴对称性,其中传输的发生,主要是通过具有相反量子数的单电子-空穴对的产生和湮灭。
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石墨烯量子点中近乎完美的粒子空穴对称性
亚琛工业大学的2D材料和量子器件小组现在已经证明,双层石墨烯中的双量子点比其他材料提供更多:它们允许实现具有近乎完美的粒子空穴对称性的系统,其中传输通过产生和湮灭具有相反量子数的单个电子 – 空穴对发生。这导致了强大的选择规则,可用于自旋和谷量子比特的高保真读出方案。
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研究前沿:分子镊子-石墨烯量子点 | Nature Computational Science
这种机器学习模型NeCLAS,优于目前的纳米级预测模型,适用于高达10–20nm通用纳米粒子,再现了生物和非生物系统的相互作用。这两个方面促成了这些研究成果:纳米粒子和分子的低维表示(以减少数据不确定性的影响),以及环境特征(在多个长度尺度上,对物理化学邻域进行编码)。
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韩国科学技术院Daehwan Jung等–石墨烯III-V量子点混合维异质结构通过空穴载流子转移增强辐射重合的能力
我们展示了石墨烯/III-V量子点混合维度异质结构的强烈光致发光增强。与只有量子点的结构相比,二维/零维混合结构中石墨烯和量子点之间的距离决定了载流子辐射重组的增强程度,从80%到800%。时间分辨的光致发光衰减也显示,当距离从50纳米减少到10纳米时,载流子寿命增加。
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付民/雷钰/林雨潇/Mauricio Terrones教授,AM:仿生合成铁氧体量子点/石墨烯异质材料用于高性能超级电容器
量子点结构牢固的锚定在石墨烯片层上,不仅增强了结构稳定性,而且改善了导电性,从而加速了离子传输和电荷迁移。良好的结构特性赋予了电极材料更好的电化学表现,所合成的NiFe2O4QD/G复合电极材料表现出优异的电容性能(1 A g-1时比电容达到697.5 F g-1,10 A g-1时比电容为501.0 F g-1,1万次循环后比电容没有明显衰减 )。
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Adv. Mater:种植的石墨烯量子点用于靶向增强的肿瘤成像和局部药物动力学的长期可视化
清华大学康飞宇教授、孙晓丹研究员和中科院自动化研究所田捷研究员构建了种植的GQDs,其能够在体内进行荧光、可持续和多模态肿瘤生物成像。
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南华大学张也课题组AOM:光“质”发光——木质素基石墨烯量子点应用于可见光驱动光电探测
研究者相信,此项研究将会为木质素基低维材料在光电传感领域的应用赋能,同时为并为生物质基天然高分子的分子设计和化学改性提供新的思路参考。光“质”发光,这些光合作用而来的天然高分子,将会为光电传感领域装扮上更多光彩,seeing is believing。
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EEM |洛林大学 Jean Jacques Gaumet 教授:电化学储能器件中石墨烯量子点的研究进展
综述了石墨烯量子点(GQDs)在电池、超级电容器中作为电极材料或与活性材料混合作为辅助剂的最新研究,总结了电化学性能,最后回顾了基于GQDs后续电极材料优化策略的挑战和展望。
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Science Advances:通过转子分子的选择性边缘功能化实现无基质石墨烯量子点的聚集诱导发射
在这里,韩国科学技术院Seokwoo Jeon通过减小尺寸并将 GQD 转化为聚集诱导发光 (AIE) 活性材料来抑制 GQD 的 ACQ 现象。
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PRL:石墨烯/ WSe₂异质结量子点中的分子塌缩态
前期,何林教授课题组与孙庆丰教授课题组密切合作,在实验上证明构筑的石墨烯/WSe₂异质结量子点中同时存在ACSs和回音壁模式(WGMs,Klein散射引起的准束缚态)两种不同类型的准束缚态[8]。最近,两课题组再次通力合作,通过研究石墨烯/ WSe₂异质结量子点中的分子塌缩态发现ACSs的反键轨道态能转化成WGMs,揭示了ACSs和Klein隧穿效应内在深刻的关联。