吉仓纳米
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中国科学技术大学国家同步辐射实验室Chunlan Qin等–不同配体结构氮掺杂石墨烯催化剂氧化CO反应动力学的理论研究
汽车尾气和化石燃料燃烧产生的有害一氧化碳(CO)气体严重影响生态环境和人体健康,尽管低温催化燃烧可以有效解决这一问题。本文提出了一种用于CO低温催化燃烧的Fe和N共掺杂双空位石墨烯催化剂(Fe- CxNy),并利用密度泛函理论(DFT)系统地研究了CO在催化剂…
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意大利国家研究委员会和突尼斯埃尔马纳尔大学–利用有机官能团定制石墨烯官能化选择性传感含氮化合物:QM模拟的结构和传输特性
本研究的工作阐明了控制这一现象的原则。碳烯功能化的石墨烯被认为是取代贵金属改性的石墨烯在基于化学电阻或场效应晶体管的传感器中检测氨/胺的潜在良好候选者。
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德克萨斯大学奥斯汀分校–用四维扫描透射电子显微镜(4D-STEM)绘制石墨烯位错核周围的纳米级静电场波动
我们使用四维扫描透射电子显微镜(4D-STEM)测量单层中点位错附近的静电场。石墨烯中(1,0)边缘位错核中原子密度的不对称性导致部分位错核中的电场局部增强。通过实验和模拟,电场大小的增加表明是由最近原子邻居之外的“长程”相互作用引起的。这些结果为使用4D-STEM量化薄材料中的静电提供了见解,并绘制出了通过库仑相互作用形成分子和原子键的重要横向电势变化。
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普渡大学Alexander Wei等–石墨烯纳米粒子在乙酸乙酯和丙酮中的剥离和喷射沉积:对低成本电极和散热器增材制造的启示
本文证明了喷涂GrNP作为低成本电化学传感的接触层的实用性,提高了批内再现性,并作为金属散热器上的保形涂层,提高了散热率。
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复旦大学Hongbin Lu等–制备高性能聚丙烯/石墨烯纳米复合材料的原位水相剥离和改善界面粘附的直接策略
我们开发了一种马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP)胶乳辅助石墨烯剥离和熔融共混的策略,以解决工业生产中面临的关键挑战。这项工作说明了通过石墨烯的同步剥离和界面改性,低成本、环保且可行的石墨烯/PP复合材料工业生产的实用解决方案。
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科尼亚工业大学Mehmet Gürsoy和Mustafa Karaman等–CVD石墨烯在真实世界表面上的环保转移
在这里,研究报道了一种一步全干转移方法,用于将化学气相沉积石墨烯(CVD石墨烯)转移到不同的应用表面上,使用压敏粘合剂(PSA)材料作为转移介质,该材料通过初始CVD(iCVD)方法以薄膜的形式沉积在应用表面上。
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北京航空航天大学Linhao Li和Yubo Fan–用于药物储存和神经细胞排列的毛细管驱动组装石墨烯中空微图案
通过对形成过程的实时监测和理论分析,发现石墨烯纳米片的主要形成机制是由蒸发诱导的毛细力引发的石墨烯纳米片的分层和层间运动。最后,我们通过在空心微图案上施加电场,实现了负载微粒子的可控释放,并促进了大鼠背根神经节神经元的定向。这种由毛细管诱导的自组装策略为开发具有中空结构的高性能石墨烯微图膜铺平了道路,在神经损伤修复方面具有潜在的临床应用潜力。
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加州大学伯克利分校和复旦大学Yuanbo Zhang等–石墨烯Moiré超晶格中磁场稳定的Wigner晶体态
氮化硼上的ABC堆叠三层石墨烯(ABC-TLG/hBN)莫尔超晶格为探索Wigner晶体状态提供了一个可调平台,其中电子相关性可以通过电场和磁场控制。在这里,我们报道了在ABC-TLG/hBN中观察到的磁场稳定的Wigner晶体状态。
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大连化物所ZhongShuai Wu课题组–石墨烯限域的N,O对称配位不饱和的Fe单原子催化剂显著促进锌空气电池中的氧还原反应
所设计的催化剂通过调节Fe单原子的配位环境实现了高效的ORR活性,提供0.86 V的正半波电位。此外,基于Fe-N,O/G催化阴极构建的锌空气电池在20 mA cm-2下实现了164.7 mW cm-2的峰值放电功率密度和大于150 h的放电稳定性,超过了Pt/C催化剂。
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韩国蔚山国家科学技术研究所Ji-Hyun Jang课题组–具有高活性和稳定性的石墨烯基双功能催化剂用于Zn-Air电池
在这项研究中,报道了一种具有成本效益的碳基新型材料,通过简单的石墨化工艺制备,对氧还原反应(ORR)和析氧反应(OER)具有高催化效果和良好的耐久性。
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厦门大学Zhong-Qun Tian课题组–石墨烯限域超快辐射加热制备高负载量亚纳米金属团簇催化剂
研究人员开发了一种石墨烯限域超快辐射加热(GCURH)方法,用于在微秒内合成高负载金属团簇催化剂,其中不渗透且柔性的石墨烯充当高温反应的扩散约束纳米反应器。GCURH方法源于石墨烯介导的超快高效的激光热转换,能够提供创纪录的~109℃/s的加热和冷却速率以及高于2000℃的峰值温度,并且热激活原子的扩散在空间上受到石墨烯纳米反应器的限制。
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格奥尔格·奥古斯特哥廷根大学Herre Jelger Risselada等–纯石墨烯在辛醇-水界面上充当“熵表面活性剂”
这里获得的见解可能有助于石墨烯在纳米技术的许多领域得到更广泛的利用。此外,由于药物的辛醇-水分配系数是合理药物发现中的一个关键物理化学参数,本研究还认为,这里所示的平面分子的熵表面活性剂行为的普遍性在药物设计和开发领域值得特别关注。
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加利福尼亚大学洛杉矶分校Timothy S. Fisher等–太阳热化学气相沉积制备高质量AB双层石墨烯薄膜
这项工作报告了使用近似太阳光谱的高通量太阳模拟器和冷壁化学气相沉积反应器来演示石墨烯生长的可再生能源过程。通过一步工艺和5分钟的短时间,在商业多晶铜上合成了覆盖率超过90%的高质量(ID/IG=0.13)AB堆叠双层石墨烯。