中国石油大学(华东)
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Chem. Eur. J. :还原氧化石墨烯修饰FeSe/C助力长寿命的钾离子电池
南京工业大学张莉、中国石油大学(华东)顾鑫和齐鲁工业大学赵学波团队设计制备了还原氧化石墨烯(rGO)无缝封装FeSe/C的电极材料(FeSe/C@rGO),研究了rGO对电极界面及其储钾性能的影响。
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AEM:氧化石墨烯块衍生的边缘氮掺杂准石墨材料实现优异性能
中国石油大学(华东)范壮军、Liu Zheng提出了一种准石墨结构,该结构具有丰富的边缘氮掺杂、微孔结构和通过氧化石墨烯嵌段之间的低聚苯胺原位聚合和随后的碳化增强的石墨纳米畴。
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中国石油大学(华东)范壮军教授/黄毅超教授:氮化钼量子点修饰氮掺杂石墨烯的原子界面工程策略用于高效稳定的碱性电解水析氢
本文开发了“多酸原子界面工程策略”用于制备掺杂石墨烯负载单原子Al和O共掺杂的氮化钼量子点催化剂(AlO@Mo2N-NrGO)。研究结果表明:通过电化学原位重构可以在AlO@Mo2N-NrGO电催化剂表面重构生成Al-OH水合物,这不仅极大改善了电催化剂表面的亲水性,还能有效降低水分解和氢气脱附的能垒(在400 mA·cm-2工业大电流密度下仅需285 mV的过电位)。
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范壮军教授、黄毅超教授、任浩副教授,Small观点:基于石墨烯量子点配位的缺陷修复策略提升Co-N-C电催化剂的氧还原反应性能
该工作从Co掺杂的ZIF-8(Co-ZIF-8)前驱体入手,利用石墨烯量子点(GQDs)和二甲基咪唑配体(2-Melm)竞争配位,后续辅以高温热解处理,高效修复了Co-N-C电催化剂的碳缺陷,同时其电子结构和表面亲水性也得到了极大的改善。优化后的G-CoNOC电催化剂表现出了优异的电子传输性能,在极限电流的条件下运行200个小时,其电流密度还能稳定在90%以上。这得益于G-CoNOC电催化剂具有很强的抗自由基攻击能力,并且能有效还原过氧化氢副产物,从而极大提高了电催化ORR的稳定性和动力学性质。
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Adv. Mater.:在硅晶圆上生长的准悬浮石墨烯
北京大学刘忠范教授、苏州大学孙靖宇、Lizhen Huang、国家纳米科学中心高腾以及中国石油大学(华东) Wen Zhao等使用界面解耦化学气相沉积策略演示了在Si晶圆上无金属催化剂的准悬浮石墨烯生长。
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范壮军教授、张苏副教授,JMCA:静电组装-限域生长高密度石墨烯夹层二硫化钼量子点实现高体积储钠性能
该论文报道了一种静电吸附自组装的策略,实现了二硫化钼量子点在致密氮掺杂石墨烯层间的限域生长。致密结构的限域作用、良好的孔道结构以及强烈的界面Mo-N键,有效地提升了离子/电子传输动力学和材料的结构稳定性,从而实现了高体积比容量,高倍率,以及长循环稳定的储钠性能。
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【论文介绍】石墨烯-羧甲基纤维素复合气凝胶的制备及吸油性能评价
将气凝胶材料用于水上浮油及水底重油的吸附时,不仅要求气凝胶可快速吸附油品,并有较强的油水分离能力,这就要求其具有良好的亲油疏水性能。将HGA/CMC用外力按压至盛有自来水的烧杯中,如图1(a)所示,可以明显看到材料表面出现“银镜”现象,图1 (b)显示接触角为123°,表明HGA/CMC具有较高的疏水性。
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Nano Res.│中国石油大学(华东)无机功能材料团队/清华大学朱宏伟教授团队:逃离高熵合金,碳摇身一变成石墨烯
采用电弧熔炼法制备FeCoNiCu0.25合金铸锭,塑性变形、切割、预处理和退火后得到合金薄片,作为CVD生长石墨烯薄膜的基底,并进行了生长机理探讨。
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[NCM综述]中国石油大学(华东)吴明铂教授、冯昭璇副教授: 石墨烯/聚合物纳米复合材料去除水中废油污染物
该文章系统性地总结了从表面润湿理论到石墨烯/聚合物或氧化石墨烯/聚合物复合吸油材料和滤膜材料的最新研究进展。重点归纳了近年来关于油品回收及吸油材料再生的方法策略,并提出该研究领域目前面临的挑战和未来研究的方向,旨在为该领域的深入探索开辟新的视角。