负载吸附
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G6 Materials宣布与美国陆军工程师研发中心签订测试服务协议
GLI打算开发具有卓越吸附能力的氧化石墨烯材料,以去除复杂的污染物,这是其研究团队提出的美国陆军ERDC非常感兴趣的材料。子公司预计将专注于三种配方,其氧化程度将有很大差异。随后,美国陆军ERDC将根据TSA的条款和条件评估GLI开发的新GO材料。然后,美国陆军ERDC将向GLI提供数据包,因为其对GO材料的批次评估已经完成。在TSA内部对工作说明进行双方同意的修改的情况下,GLI完成该项目的费用应由美国陆军ERDC按季度提前支付。根据TSA的条款和条件,GLI有权保留在项目过程中开发的所有知识产权。
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长沙理工大学—中国航发北京石墨烯技术研究院交流会顺利展开
会上就石墨烯技术在多个领域特别是水处理和水环境治理中的应用进行了深入的讨论。
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ESN | 北京大学孙卫玲团队揭示石墨烯和抗生素对蓝藻复合毒性机理及联合毒性效应预测模型建立
孙卫玲教授课题组在Environmental Science: Nano(IF=8.13)上发表研究论文,研究基于氧化石墨烯(GO)和四种典型抗生素对蓝藻(Synechocystis sp. ) PCC 6803的联合毒性结果,结合吸附等温线和等效线图解法建立了预测GO和抗生素联合毒性效应(γ)的模型,并提出该模型可应用于其他碳材料和有机污染物的联合毒性效应预测。蛋白质组学从分子水平上解析了污染物的毒性机制,并进一步印证了联合暴露组中的累加和拮抗效应。
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富邦股份:公司通过投资以色列LIGC,获得了有关激光诱导石墨烯平台技术
有投资者在投资者互动平台提问:你好董秘,公司获得的以色列LIGC有关激光诱导石墨烯平台技术能否在元宇宙上面有所应用?希望公司积极开展研发工作。
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KAUST赖志平教授团队《AM》:迄今为止最高通量的纳米多孔石墨烯膜!用于持续海水淡化
沙特阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)赖志平教授团队报告了一种制备超高通量纳米多孔石墨烯(NG)膜的新工艺,无需合成后的孔生成和转移过程。该NG膜是通过在高度多孔的阳极氧化铝载体的顶部边缘选择性地形成,这为水蒸气而不是液体创造了短而快速的传输路径。
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冬奥列车来了!新型奥运版复兴号智能动车组正式亮相
在绿色节能方面,列车采用轻量化技术、环保可降解材料、石墨烯空气净化装置、灰水再利用系统打造绿色低碳空间;采用仿生学车头方案,实现运行阻力减小7.9%,综合能耗降低10%以上。
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西南科大竹文坤今日Chem. Eng. J.:MXene/氧化石墨烯,废水高效分离铀(VI)!
随着全球能源消费的快速增长和传统能源储备的减少,开发可持续发展的清洁能源作为替代变得至关重要。近十年来,核能、生物质能源、风能、太阳能等新能源发展迅速。其中,核能因其具有清洁、环保等优点而受到广泛关注。然而,随着核能的使用,放射性核素对水资源的环境污染也变得越来越严重。
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AM:分子自组装调节原子薄石墨烯膜中的纳米孔以实现高选择性运输
为绕过这些限制,麻省理工学院Rohit Karnik,韩国科学技术研究院Doojoon Jang报道了开发了一种平台技术,利用相对带电的聚电解质在较大的、相对泄漏的原子薄纳米孔上优先自组装的能力,通过较大孔的较低空间位阻来实现跨孔的分子相互作用。
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南京理工大学张树鹏课题组CEJ: 基于SnO2和聚苯乙烯共官能化氧化石墨烯电极的低浓度氯化钠水溶液的电容脱盐
在这项工作中,通过共价修饰的 SnO2包装,由 GO 和氨基 PS 成功制造了一种新型 CDI 系统。石墨烯和 PS 之间的苯环形成π-π 共轭物,而氨基旨在与石墨烯的氧化物官能团产生大量共轭结构,这迫使石墨烯片分开以释放更多的电容空间。这种电极材料表现出优异的热力学稳定性和高晶格缺陷,从而促进电荷转移。交错的烷基链与氨基配位形成天然高分子离子交换膜,使离子吸附和可逆性更加可观。SnO2 的环保合成方案和优异的吸附能力PPAS-rGO-120说明了其在工业和海水净化方面的广阔应用前景。
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南京理工大学张树鹏课题组CEJ: 基于 SnO 2和聚苯乙烯共官能化氧化石墨烯电极的低浓度氯化钠水溶液的电容脱盐
在这项工作中,通过共价修饰的 SnO 2包装,由 GO 和氨基 PS 成功制造了一种新型 CDI 系统。石墨烯和 PS 之间的苯环形成 π-π 共轭物,而氨基旨在与石墨烯的氧化物官能团产生大量共轭结构,这迫使石墨烯片分开以释放更多的电容空间。这种电极材料表现出优异的热力学稳定性和高晶格缺陷,从而促进电荷转移。交错的烷基链与氨基配位形成天然高分子离子交换膜,使离子吸附和可逆性更加可观。SnO2 的环保合成方案和优异的吸附能力/PPAS-rGO-120说明了其在工业和海水净化方面的广阔应用前景。
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Yin, Zongyou教授、闫清波教授:在室温下实现还原石墨烯氧化物衬底负载CoO/Co3O4的制备,光催化固氮及再活化
该研究文章提出完全基于室温下的工艺,将钴氧化物颗粒均匀的沉积在还原的石墨烯氧化物上(RGO),并实现了光催化合成氨。RGO上的钴氧化物颗粒相比单独的钴氧化物尺寸更小,均匀分布在RGO上的钴氧化物颗粒形成近似二维结构,有更大的比表面积,催化效率也提高了14倍。
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AEM:磺化石墨烯气凝胶抑制柔性钙钛矿太阳能模组的铅泄露
降解钙钛矿光伏电池潜在的铅泄漏对生态系统和人类健康构成威胁,这是其商业化的严重障碍,尤其是对于经常集成在日常生活中的应用中的柔性模块。为了从降解的柔性钙钛矿太阳能模块 (PVSM) 中捕获铅,香港城市大学Alex K.-Y. Jen和Zonglong Zhu等人采用与聚二甲基硅氧烷混合的磺化石墨烯气凝胶作为柔性PVSM两侧的吸铅密封剂。
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福建省委省政府发文!支持推进中新(厦门)膜与石墨烯产业园建设
2020年,三达膜自主研发的全球首条工业化规模制备石墨烯膜过滤材料生产线在厦门实现量产,所生产制备的石墨烯膜水通量是与之相对照的传统过滤膜的1倍以上,机械强度与耐污染性能也获得大幅提高。
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Nature Energy | 使用电荷补偿纳米金刚石克服基于氧化石墨烯的氢膜的湿热膨胀
日本京都大学Behnam Ghalei 和 Easan Sivaniah 等相关研究人员明确针对GO膜的静电稳定性,以对抗不利的湿度影响,同时保持较高的H2净化性能。提出:带正电荷的纳米金刚石(ND+s)应该补偿水合GO薄片之间的静电斥力,并抑制暴露在潮湿环境中的GO层的分解和分层。
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海南大学王宁AFM:垂直排列的聚偕胺肟/石墨烯膜,从海水中超快和选择性提取铀
日前,垂直排列的聚胺肟-氧化石墨烯(VA-PG)片膜是通过定向冷冻浇铸制造的。贯穿微通道有助于铀酰离子 (UO22+) 的自由扩散,从而导致快速吸附动力学。此外,部分还原的氧化石墨烯可实现高光热转换效率和快速面内传热,从而在模拟阳光照射下实现快速升温。由于 UO22+ 的吸热行为,光照射 VA-PG 可以同时满足高吸附容量(13.63 mg-U g-Ads-1)、高吸附率(0.43 mg g-1 day-1)和在天然海水中对 U(VI) 的选择性优于 V(V) (U/V = 1.24),为从海水中提取铀领域取得突破指明了正确的方向。