厦门大学
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厦门大学AFM:热冲击退火精准制备SiC外延石墨烯
厦门大学田中群院士、易骏教授团队报道了一种热冲击退火(TSA)方法,该方法可以在SiC表面实现对高质量少层石墨烯的动力学可控的外延生长,且生长时间不到10 s,有效地满足了在SiC上生产高质量、少层和低成本石墨烯的需求。
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黑龙江大学,最新JACS!
通过在小尺寸的氮化钨/还原氧化石墨复合材料上外延生长了负载量仅1.4 wt%的Pt纳米颗粒,开发了一种高效的抗CO毒化的催化剂(Pt@WN/rGO)。其中,WN可以调节Pt的电子结构,改善CO的吸附和并促进随后的氧化,这增加了氢氧化的可用活性位点,显著提高了Pt的CO耐受性。对于酸性HOR,催化剂的质量电流密度达到了3060 A gPt-1,即使在1000 ppm的CO存在下,也能保持98.2%的高活性。
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【有机】厦门大学JACS内封面:制备全氟纳米石墨烯,开辟纳米石墨烯边缘氟化新方法
近日,厦门大学张前炎教授团队摆脱了传统氟化石墨烯制备方法的限制,采用了一种自下而上的策略,包括氟的预安装、10重Suzuki-Miyaura偶联和剧烈的Scholl反应,精准合成了外围十氟代和全氟代的扭曲纳米石墨烯DFWNG和PFWNG,成为首例成功制备具有完整π共轭结构的边缘多氟/全氟代的纳米石墨烯。
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九章算AM解读【生物】厦门大学:激光诱导石墨烯纳米异质结赋能增强型电磁响应人工肌肉
该团队致力于通过激光诱导方式快速制备改性石墨烯,进而提升致动器电极侧性能,并结合其开发潜在用于干细胞诱导分化的生物支架。
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Nature Communications: 用间隙增强拉曼光谱揭示石墨烯基非水电化学电容器的储能机制
研究了基于层数的石墨烯的吸附离子和电容曲线的电势依赖性构型。随着层数的增加,石墨烯的性质从类金属性质转变为类石墨行为。充电机制从单层石墨烯中的co离子解吸转变为少数层石墨烯中的离子交换主导。面积比电容从64增加到145 F·cm–2归因于对离子堆积的影响,从而影响了电化学性能。此外,揭示了双(氟磺酰基)酰亚胺锂在石墨烯/电解质界面的四甘醇二甲醚([Li(G4)][FSI])中的电位依赖性配位结构。
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厦门大学张峰AOM:用于光电逻辑门的高性能SiC/石墨烯紫外可见双波段光电探测器
目前SiC/石墨烯异质结探测器存在响应度及探测率较低、响应速度较慢的情况。厦门大学物理科学与技术学院张峰教授课题组通过在器件中引入光栅结构及非对称电极,降低器件暗电流,提升了器件的响应度、探测率及响应速度等性能。
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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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Angew. Chem. :逐步脱氢环化构筑螺旋含五-七元环纳米石墨烯
该工作通过逐步的[6]螺烯脱氢环化过程,实现了可控合成含有五-七元环螺旋纳米石墨烯,并且发现五-七元环的引入可有效的调控其电化学和光学性质,尤其能显著增强其CPL性能。该工作为含有五-七元环螺旋纳米石墨烯的设计和构筑提供了参考。
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嘉庚创新实验室访问学者 康斯坦丁·诺沃肖洛夫当选中国科学院外籍院士
2014年,诺沃肖洛夫院士与厦门大学能源材料化学协同创新中心签署正式协议,以“荣誉杰出教授”身份加盟协同创新中心,开启了自己的“厦大之旅”。同年,厦门大学成立石墨烯工程与产业研究院,由诺沃肖洛夫院士担任名誉院长。2016年,厦门大学正式敦聘诺沃肖诺夫院士为“名誉教授”(终身荣誉),启动厦门大学能源与石墨烯创新平台建设(即嘉庚创新实验室前身)。在嘉庚创新实验室成立前期,诺沃肖诺夫院士亲自参与了实验室研发基地能源材料大楼的设计。
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【活动回顾】火炬石墨烯举办石墨烯新材料技术交流会
本次活动特邀厦门大学物理系副主任、博士生导师张学骛教授作《石墨烯的制备与表征》、《石墨烯在热管理中的应用及市场分析》的报告分享。张教授从石墨烯材料的制备方法、石墨烯导热材料的产业情况及未来应用场景预测等方面进行详细解析,并与现场企业技术人员进行深入交流、答疑解惑。
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宁新新材上半年营收增长67%:围绕锂电快速扩大产能 完善石墨产业链布局
同时,宁新新材还积极与科研院校保持密切的产学研合作关系。公司已与厦门大学石墨烯工程与产业研究院成立新材料研发中心,与陕西科技大学建立石墨/石墨烯新材料研发实验基地,与洛阳理工学院建立高端人才合作机制,以立足特种石墨领域,进行技术革新,使产品达到国外先进质量水平。
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厦门斯研新材料技术有限公司与厦门大学物理科学与技术学院“石墨烯工程转化联合实验室”揭牌仪式圆满举行
我们坚信,此次“石墨烯工程转化联合实验室”的成立将为石墨烯技术的发展注入新的活力,加速石墨烯产业的创新和突破,相信在各方的共同努力下,石墨烯技术将在更多领域展现出巨大的应用潜力,为人类社会的进步和发展做出更大的贡献。
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2023级MBA新生入学先导系列主题课程(一)综合篇
主题:石墨烯制备、应用及产业化现状,石墨烯等碳纳米材料作为当前新科技领域的重要材料,已在许多领域开展使用。讲座从碳材料的种类及制备出发,介绍石墨烯、碳纳米管和富勒烯等新型碳材料的新奇物理化学特性,以及在工业领域的应用和产业化现状。
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厦门大学白华教授等 Small:自复合 – 用于提高石墨烯纳米片/热固性树脂复合材料导电性能的有效方法
该研究团队将传统的GN/热固性树脂粉碎成微米级的复合粉末,与GN混合形成新的复合填料,以制备与热固性树脂的自复合材料。在不增加GN含量的前提下,复合材料的导电性能得到了明显的改善。