名古屋大学
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石墨烯的量子魔法带来了新超导材料
研究人员发现,MATBG中的向列秩序源于一个新的自由度的波动之间的干扰,该自由度结合了谷底自由度和自旋自由度,这一点在传统的强相关电子系统中还没有被报道过。扭曲双层石墨烯的超导转变温度非常低,为1K(-272℃),但向列状态设法将其提高了好几度。研究结果还表明,尽管MATBG在某些方面的表现跟铁基高温超导体相似,但它也有一些令人相当兴奋的独特性质,如净电荷环流在谷底极化状态下产生磁场,而环流在向列状态下会被每个谷底抵消。此外,石墨烯的可塑性还可以在增加这些超导体的实际应用中发挥重要作用。
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Nature撤稿!为销毁造假证据丢弃电脑,“划时代”成果翻车了,副校长鞠躬道歉
虽然石墨烯纳米带理论模型早在1996年就已被提出,但从制备的角度来说,想要同时从宽度、长度、边缘结构这三个维度来控制GNR的合成,是一件非常困难的事情。而来自名古屋大学伊丹实验室的这篇重磅论文,号称首次解决了这个问题
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JACS: 负弯曲纳米石墨烯组装的双螺旋超分子纳米纤维
石墨及其相关纳米石墨烯分子的层状结构在其物理和电子功能中起着关键作用。然而,由于缺乏合适的纳米石墨烯分子,负弯曲纳米石墨烯的堆叠方式仍不清楚。有鉴于此,名古屋大学Kenichiro Itami、Yasutomo Segawa和日本东北大学Koji Yonekura等人,报道了不含任何辅助取代基的负弯曲纳米石墨烯的合成和一维超分子自组装。
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日本研发出石墨烯纳米带合成法 或促进计算机小型化
名古屋大学教授伊丹健一郎领导的研究小组让拥有环状结构的特定碳分子与独家开发出的催化剂发生反应,成功地高效合成出“石墨烯纳米带”,并可通过对原料用量的调整来控制“石墨烯纳米带”的形状和尺寸。