上海交通大学
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上海交大王世勇、华理刘培念/李登远课题组 JACS:氮掺杂纳米石墨烯结构中的关联量子磁性
该工作聚焦在量子材料前沿领域,利用交叉学科的方法,首次在固体表面实现了类咪唑分子的[2+2+2]环三聚化反应,在单个自旋精度下,对异元素掺杂的量子磁体中关联量子行为进行了系统的研究,理论与实验能够很好地符合。所建立的合成方法为在扩展的纳米石墨烯网络中实现新的量子相提供了一个有效的途径。
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关于“一种超临界二氧化碳剥离制备大尺度石墨烯的方法”科技成果转化现金奖励的公告
根据《上海交通大学先进产业技术研究院 财务计划处关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励相关事项的通知》,现对我校赵亚平老师职务科技成果转化现金奖励相关信息公示如下:
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二维材料改进锌离子电池负极的原理、进展和挑战
自从几十年前石墨烯被发现以来,越来越多的二维材料由于其独特的化学、物理和机械性能,在能量存储方面获得了巨大的关注。二维材料作为一类超薄层状结构纳米材料,具有超高比表面积、大量暴露的活性位点、优异的机械强度,柔韧性以及导电性,已被广泛使用,通过多种策略实现锌离子电池先进负极的制备。
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中车研制出复合材料“超级铜”:一年预计将节省 185 亿度电,已实现小批量生产
世界上唯一可以量产的高导电金属复合材料超级铜试验证此前已初步完成,基于应用验证的仿真计算中替换超级铜材料,可以将 20KW 电机铜耗降低 12.33%。经过实验验证,超级铜的导电性能超过银 10%。如果全国 10% 的电机都用上这种“超级铜”材料,那么一年可以节省出 180 多亿度电,相当于节省出一个葛洲坝电站(2022 年葛洲坝电站完成发电量 174.34 亿千瓦时)。
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上交大《Nanotechnology》:石墨烯/聚苯胺复合薄膜,用于具有高面电容的柔性超级电容器
综上所述,本文报道了rGO/PANI复合材料中PANI均匀性分布对其电化学性能的影响。分子水平均匀的rGO/PANI复合薄膜作为超级电容器的电极显示出巨大的潜力。本工作阐明了PANI均匀分布对提高rGO/PANI基电极电容性能的意义,为设计高性能电容储能材料铺平了道路。
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章俊良教授、沈水云副教授,ACS Nano:超细核壳结构纳米点协同3D多孔N掺杂石墨烯纳米片作为高效多功能电催化剂
该工作先合成出具有超细核壳结构的Cu1Au1@Cu1Pd3纳米点(NDs),然后将其均匀分散于N掺杂的3D多孔石墨烯纳米片(NGS)上,并进一步进行低温退火(A)处理,从而最终制备出Cu1Au1@Cu1Pd3 NDs/NGS-A电催化剂,其具有优异的碱性ORR和AOR电催化性能。
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Nano Lett. | 气泡诱导自组装制备纳米裂纹状石墨烯量子点薄膜
研究团队提出利用简单的气泡自组装方法制备了一种具有裂纹状微/纳米结构的GQD薄膜,将其应用到高效相变热管理中,实现临界热通量和有效传热系数的协同增强,提高聚光光伏电池的性能。本研究为气泡自组装方式制备石墨烯基薄膜提供新的思路,有望在能源相关系统中具有广阔的应用前景。
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Chem. Eur. J. :镶嵌于三维氮掺杂石墨烯中的钴纳米粒子复合材料催化木质素β-O-4键氧化断裂
上海交通大学郭守武团队以三维氮掺杂石墨烯(3DNG)为载体,乙酸钴为前驱体,通过浸渍和高温裂解法,设计并合成了一系列镶嵌于三维氮掺杂石墨烯中的钴纳米粒子复合材料(Co/NG@3DNG),并系统研究了其在木质素及其模型化合物β-O-4键氧化断裂过程的催化性能。
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墨尔本大学Dan Li和上海交通大学附属第六人民医院Jiayu Lu–石墨烯水凝胶作为软骨再生多孔支架
我们观察到大量加速但平衡的软骨重建与软骨细胞向石墨烯支架内的生长相关,表面有一个开放的孔结构。重要的是,这种增强的重塑选择性地促进了蛋白多糖聚集素上的II型胶原纤维的表达,从而清楚地表明,当软骨细胞迁移到支架中时,它们保持稳定的表型,同时为软骨修复的支架设计提供了新的见解。
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湖南大学《ACS AEM》:3D打印超灵敏石墨烯水凝胶自粘可穿戴器件
综上所述,作者提出了一种用于柔性可穿戴设备的可打印的离子水凝胶,它具有成型速度快、可定制的三维结构和成本低等优点。基于我们的可打印水凝胶的这些优点,基于可打印电离水凝胶的可穿戴设备被应用于监测各种人体运动,如呼吸和说话,肘部,膝关节运动等。最重要的是,该水凝胶可穿戴设备的超高导电性和可拉伸性使其能够捕获脉搏跳动和呼吸的运动。这些可打印的离子水凝胶有望在软体机器人、运动监测、健康监测、人机界面等方面得到广泛应用。
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世名科技:公司与上海交通大学合作推进“超临界流体的石墨烯制备及其复合材料项目”已基本完成石墨烯粉体实验线安装及调试工作
有投资者向世名科技(300522)提问, 董秘,你好,我们公司与上海大学合作“先进电子功能材料工程化技术开发”等项目开展合作,主要研究开发石墨烯、超支化聚合物分散剂等产品的技术开发与应用,是否取得了重大科研成果,正在注册专利中?
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上海交大《ACS AMI》:受珍珠层启发的石墨烯共轭导电聚合物薄膜,用于热管理和EMI屏蔽
我们观察到由PEDOT:PSS和石墨烯组成的珍珠层激发材料在导热性和导电性同步调节的基础上遵守表观WF定律,并证明了其在此类有机-无机混合材料中的有效性。这项工作使人们能够合理地设计具有可定制热和电性能的薄膜,用于广泛的应用,包括热管理、EMI屏蔽、柔性电子和生物医学系统。
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上海交大等《AHM》封面:石墨烯基薄膜嫁接穿孔鼓膜恢复宽频听力!
通过人类中耳有限元模型(FEM)明确了决定鼓膜高频声学传导的主要机械因素(超薄、超轻、超高模量及高可弯曲性),并在此基础上设计构建出厚度及模量可控的超薄石墨烯补片(MGM)。MGM具有良好的生物相容性、长期生物稳定性以及类似鼓膜的宽频振动响应特性,植入大鼠鼓膜穿孔处后可即刻恢复宽频听力,薄层新生上皮和纤维组织逐渐包裹MGM修复鼓膜,达到长期稳定的听觉效果。
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首届致远荣誉计划毕业生张怡然以第一作者在Science发表论文
该论文第一作者张怡然,是致远学院2018届(首届致远荣誉计划)物理学方向毕业生,目前在加州理工学院攻读博士学位。他在本次研究中主要负责多层魔角石墨烯样品的制备,极低温强磁场量子输运测量,数据分析以及论文撰写。该研究首次在多层魔角石墨烯中的超导观测极大地拓展了石墨烯的强关联现象,其中的超导电性与对称破缺相的紧密联系为日后非常规超导的实验与理论发展奠定了坚实的基础。
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ACS ABM 综述 | 石墨烯材料诱导干细胞分化及周围神经再生
石墨烯家族纳米材料促进干细胞定向分化和神经修复的可能机制包括:(1)通过自身良好导电性实现干细胞与支架的电偶联反应;调节细胞外离子来促进神经元电活性。(2)通过促进血管生成、上调相关干细胞分化蛋白、清除自由基等途径改善微环境。(3)增加神经修复相关酶活性。(4)通过自身特殊表面官能团,成为干细胞增殖分化位点。(5)上调Notch、Hippo、Hedgehog、Wnt及MAPK等多条通路中与调控干细胞分化相关的基因表达水平。