南京工业大学
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南京工业大学《Carbon Energy》:自反堆叠FeCoOx@石墨烯复合材料 ,用于长寿命锌空气电池
综上所述,研究开发了一种原位方法来制造具有自反堆叠 3D-on-2D 结构的 Fe-Co 双金属氧化物颗粒/NG 片状复合材料 (FeCoO x @NG),作为不含贵金属的双功能氧电催化剂可充电ZAB。本研究提出了一种设计先进的自反堆叠 3D-on-2D 氧电催化剂的原位策略,并可能为该催化剂在金属-空气器件(如 ZAB、铝-空气电池和锂空气电池)中的实际应用铺平道路。
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浙江大学《ACIE》:含聚吡咯@硫纳米球的还原氧化石墨烯纤维正极的协同界面结合用于柔性储能
综上所述,本文已经验证了一种协同界面键合增强策略,该策略可通过简易的微流体组装方法为LSB制备高级柔性纤维形状复合阴极。令人印象深刻的是,PPy@S纳米球均匀地植入自组装RGOF的内置腔中,以产生柔性PPy@S/具有蛋卷结构的RGOFS阴极。优异的机械柔性、良好的导电性和高硫负载在PPy@S/RGOF阴极。该工作中提出的策略为高性能柔性储能装置的制造提供了新的见解。
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南京工业大学《NanoRes》:具有高密度Co-N4活性位点的N掺杂石墨烯类分层多孔碳纳米片,用于可充电锌空气电池
研究通过氯化钠硬模板法合成了单分散的钴原子锚定在含氮类石墨烯层级结构多孔碳纳米片(SA-Co-N4-GCs)用作锌空气电池高效双功能氧电催化剂。其三维互联的分层多孔结构和高的比表面积,不仅暴露了更多的Co-N4活性位点,促进ORR/OER反应动力学,同时创建了一个高效的电荷/物质传输环境,减少扩散阻碍并加强电解质在活性位点的可及性。
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Nano Lett.:扭曲双层石墨烯的压力可调范霍夫奇点
由扭曲双层石墨烯的范霍夫奇点引起的巨大光-物质相互作用是增强光吸收和强光响应的原因。近日,南京工业大学Wei Huang,Yingchun Cheng等使用拉曼光谱研究了压力下扭曲双层石墨烯中范霍夫奇点的演变。
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吴宇平、孙世刚等:具有高暴露Co-N4活性位点的氮掺杂石墨烯类分层多孔碳纳米片用作高效氧电催化剂增强可充电锌空气电池的性能
南京工业大学吴宇平课题组和厦门大学孙世刚课题组通过氯化钠硬模板法合成了单分散的钴原子锚定在含氮类石墨烯层级结构多孔碳纳米片(SA-Co-N4-GCs)用作锌空气电池高效双功能氧电催化剂。
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南京工业大学《IECR》:有效且可扩展法制备导电石墨烯薄膜,用于高性能电磁干扰屏蔽
总之,本文开发了一种有效且可扩展的策略来制造具有高导电性和出色 EMI 屏蔽性能的石墨烯薄膜。上述结果为轻质柔性石墨烯薄膜在EMI屏蔽中的应用铺平了道路。
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南京工业大学《AMI》:夹层石墨烯/Bi2Te3 /石墨烯热电薄膜,具有出色的柔韧性品质因数
这项工作提供了一种经济有效的方法,通过将TE纳米板嵌入二维纳米片中来制造用于可穿戴能量收集的极其灵活的 E薄膜。
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ChemElectroChem:三维互联类石墨烯碳-金红石型二氧化钛改性隔膜 在锂硫电池中的性能研究
现有的研究工作通常从锂硫电池正极材料改性的角度出发去解决锂硫电池中“穿梭效应”的问题,这些研究能够很大程度上抑制锂硫电池的“穿梭效应”,然而这些方法也有着成本高昂以及不能同时解决锂负极腐蚀的问题。因此,如果有一种简单易行的方法抑制锂硫电池中“穿梭效应”的同时也防止锂负极的腐蚀就能够很好的促进锂硫电池的商业化。
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Advanced Functional Materials:超越含氧官能团的贡献,重新审视还原氧化石墨烯在锌离子电容器中的储能机理
南京航空航天大学窦辉教授与南京工业大学孙庚志教授以还原氧化石墨烯(rGO)为正极材料构建高效锌离子电容器,并根据电荷存储能力和电化学动力学优化rGO的表面化学性质。
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南京工业大学《Carbon》:MoSe2 /石墨烯异质结构组装而成的混合纤维可改进超级电容性能
南京工业大学ZhenjieYao等研究人员首次通过乙二胺的辅助将膨胀二硒化钼(MoSe2)并入石墨烯纤维中。MoSe2的存在使所制备的混合光纤的体积电容提高了2.2倍(148.6F cm -3) 以及良好的速率性能。
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江南大学等《 Nano Lett》:化学层压的具有酚醛树脂纳米颗粒的氧化石墨烯纳米片,用于坚固耐用的快速海水淡化膜
本文,江南大学刘天西教授,南京工业大学汪勇教授等研究人员在《 Nano Lett》期刊发表名为“Chemically Laminating Graphene Oxide Nanosheets with Phenolic Nanomeshes for Robust Membranes with Fast Desalination”的论文,研究报道了通过高效脱盐的化学层压策略,制备了一种具有短穿透平面路径和紧凑纳米通道的GO/酚醛纳米网格杂化膜。
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Nano Letters:化学层压的具有酚醛树脂纳米颗粒的氧化石墨烯纳米片用于坚固耐用的快速海水淡化膜
这项工作提供了一种简单的策略,将穿过平面的纳米孔引入到GO膜中进行快速淡化,并展示了化学连接效应在控制层间距中的作用。此外,该策略还有望应用于其他基于2D材料的纳米通道的设计中,以提高其性能。
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西安交通大学唐伟教授EEM:用于高性能超级电容器的具有亚纳米微孔的 N 掺杂二维碳纳米片的通用策略
到目前为止,二维碳材料的合成方法大致可分为气相和液相合成两大类。气相法包括化学气相沉积(CVD)通过2D模板,可以生产完整的大尺寸二维碳纳米片。然而,该策略的复杂工艺和高成本限制了其大规模应用。液相法可以简单而大规模地生产碳纳米片,通过有机反应制备二维碳纳米。但是这两种方法在制备过程中总是会导致小尺寸和破碎的颗粒,因此需要额外的纯化过程。此外,上述两种方法难以精确控制亚纳米微孔的分布,这也导致研究者对于亚纳米微孔有一定的争议。因此,一种通用且可扩展的方法可以很好地控制2D多孔纳米片上的亚纳米微孔非常具有挑战性。
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南京工业大学《ACS AMI》:超灵敏且可穿戴的碳杂化纤维,用于智能传感器
南京工业大学Yunfeng Hu等研究人员在《ACS Appl. Mater. Interfaces》期刊发表论文,研究提出一种简单的方法来制造高灵敏度的碳杂化纤维(CHF),由石墨烯纤维骨架和碳纳米管(CNT)分支组成。在这种分层结构的纤维中,原位生长的碳纳米管阻止石墨烯片和桥石墨烯层同时堆叠,使得混杂纤维蓬松且导电。
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南京工业大学暴宁钟教授作客陕西科技大学“前沿科学报告”
11月11日下午,受我校材料科学与工程学院邀请,南京工业大学暴宁钟教授作客“前沿科学报告”,为学院教师及研究生带来了题为“石墨烯工程化制备的科学基础研究”的精彩报告。