南京工业大学
-
【研究前沿】南京工业冯闯教授团队:功能梯度石墨烯纳米片增强水泥基复合材料的热力学性能
南京工业大学土木工程学院智能土木工程材料与结构实验室冯闯教授团队探索开发了功能梯度石墨烯纳米片增强水泥复合材料(FG-GNPRCC),并对其进行试验测试和力学建模,通过将石墨烯填料分布状态功能梯度化,充分发挥各组份的优势,提高性能的同时节约用材。
-
【NCM综述】南京工业大学刘庆丰:石墨烯/钼基二硫族化合物范德华异质结光电探测器的研究进展
石墨烯的低光吸收系数阻碍了石墨烯基光电探测器性能的提高。感光材料与石墨烯复合形成的异质结结构可以很有效地解决这一问题。在各种感光材料中,钼基二硫族化合物(MoX2)由于具有高的光吸收系数,完美地弥补了石墨烯的缺点,从而扩展了石墨烯基光电探测器在生活中的适用性。
-
Science Advances | 诺奖得主:二维材料制备和最新应用视角!
本研究旨在填补这一空白,通过构建亚纳米异质通道膜来探索复杂纳米通道中的流体传输机制。为此,科学家们合成了由还原MXene(Ti3C2)和石墨烯交替堆叠而成的异质通道膜,并进行了结构表征和流体传输速率的实验测量。通过这项研究,科学家们开发了一个新的亚连续流模型,通过建立表面-流体相互作用的直接关系,能够更准确地预测溶剂在亚纳米裂缝孔膜中的传输。这一研究工作为设计先进膜材料并解决工业分离挑战提供了重要的理论和实验基础。
-
电合成高浓度中性过氧化氢的羧基化六方氮化硼/石墨烯构型
研究人员通过B,N共掺杂与表面氧基团功能化的耦合,在商业活性炭上构建了羧化六方氮化硼/石墨烯(h-BN/G)异质结。最优催化剂具有高的2e-ORR选择性(>95%)、产率(高达13.4 mol g-1 h-1)和法拉第效率(FE,>95%)。在100mA cm-2的高电流密度下长期产生H2O2导致累积浓度高达2.1 wt.%。
-
欧米伽书评|Nat. Commun. |氧化石墨烯纳米通道的限制变形研究
该工作使用葡萄糖(Glc)作为GO的化学转化剂,采用真空过滤工艺制备了具有不同纳米限制能力的层压体,在反渗透体系下(加压)研究了纳米通道的孔壁和内部化学对纳米限制的影响以及纳米限制对水和离子传输的影响。结果表明GO纳米片的层间距大小和通道变形行为受GO的还原和Glc分子的插层作用影响。本文使用的Glc改性剂不具有唯一性,上述研究结果对构建受限纳米通道的纳米通道膜具有显著意义。
-
南京工业大学冯闯教授团队:石墨烯纳米片增强聚偏氟乙烯复合膜的强热释电性
实验分别从GNP浓度依赖性、薄膜厚度依赖性以及温度依赖性三个方面对复合薄膜的热释电性进行分析。通过对不同浓度的复合薄膜进行结构表征,观测GNP含量对PVDF结晶度的影响,提出提升效果最佳的GNP含量。结合材料的表征结果,分析复合薄膜的厚度依赖性以及温度依赖性的机理。
-
南工大陈苏团队《Small》:碳点的大规模制备方法及其应用存在问题与展望
可以预见,碳点高纯度、高产量、规模化生产策略的完善及其在各种新兴工程应用中作用机理的深入研究,将极大地推动碳点从基础研究向工业化工程应用方面发展。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。