扬州大学
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Analytical Chemistry:升级版点亮型生物检测平台:熵驱动催化电路操纵氧化石墨烯表面新型DNA银纳米簇的构型转化
以氧化石墨烯(GO)作为荧光猝灭剂,进一步降低暗DNA-Ag NCs自身的背景荧光,利用熵驱动催化电路(EDCC)精准调控GO表面DNA-AG NCs由吸附到解吸的构型转变,构建了一种升级版点亮型生物检测平台(EDCC-Ag NCs/GO),实现了DNA-Ag NCs由“关”到“开”的高对比度荧光转化。
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Nature Communications | 扬州大学:零维石墨烯量子点助力高效单原子催化剂的制备!
通过利用石墨烯量子点(GQDs)作为碳载体的前体,并在其中自组装出具有腔的纳米结构,科学家们成功地将异原子(例如氮和氧)与金属离子形成配位络合物,从而实现了对异原子排列的精确控制。通过这种方法,科学家们成功地制备出具有优异电催化性能的过渡金属单原子催化剂,为电化学和催化领域的应用提供了新的可能性。
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Small:仿生矿化构筑花状硒化钴/石墨烯异质结构用于高性能除盐电极
这种异质结构能够提供大量的接触面积,充分释放活性位点,加快电荷/离子传输。得益于花状结构硒化钴和高导电石墨烯之间的协同作用,所合成的复合电极材料表现出优于纯花状硒化钴和水热法所得硒化钴/石墨烯复合材料的除盐性能。电容去离子性能测试、吸附动力学计算和循环后的结构表征证实了这种异质结构在促进离子吸附和强化电荷/离子传输特性方面独特的优势。
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数理部教师蒋建军在权威期刊《Separation and Purification Technology》发表学术论文
与阳离子类似,阴离子同样可以调控氧化石墨烯膜的层间距。其原因在于阴离子和阳离子可以形成一种称之为离子桥的复合物,离子桥可以将相邻的氧化石墨烯膜连接起来,进而有效地调控氧化石墨烯膜的层间距,抑制溶胀现象的发生,显著改善氧化石墨烯膜的海水淡化性能。
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扬州大学庞欢课题组等《AS》:超快合成Y-CD-MOF/石墨烯复合材料、用于新型高性能储能器件
多孔炭在染料吸附和碳化后,其多孔表面含有许多电化学活性位点,因此表现出良好的电化学性能。将各种活性分子结合到CD-MOF中的超分子设计策略优化了其衍生材料的性能,从而进一步推动了新型高性能储能器件的制造。
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扬州大学物理科学与技术学院Zhijing Huang等–由铜衬底支撑的氧化石墨烯上的自发水解离
我们的工作提供了一种新的策略,通过衬底增强氧化石墨烯上界面氧基团的反应活性来实现水的解耦,并表明衬底可以作为调节各种二维材料器件催化性能的关键。
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扬州大学《COMPOS PART A-APPL S》:综述-3D石墨烯复合材料的制备、形貌及其多功能应用
在此,详细介绍了三维分层多孔石墨烯基杂化材料的主要合成方法、各种纳米结构形态,以及在储能、催化剂、EMIS、水处理和应变传感器等方面的广泛应用。三维石墨烯与金属或金属化合物、聚合物等结合的电化学性能增强,能满足广泛的应用,特别是在能源、催化和智能穿戴方面。正如预期的那样,越来越多的人将致力于探索基于三维石墨烯混合材料的便携式、可穿戴和轻型电化学装置。
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铜衬底显著增强了氧化石墨烯上的动态氧迁移
近日,扬州大学物理科学与技术学院本科生科创团队发现,铜衬底可以显著降低氧化石墨烯(GO)上动态氧迁移的能垒,从而诱导GO成为一种动态共价材料。相比于无衬底时的GO,铜111面衬底与GO之间的电荷转移显著改善了其界面性质,将质子穿梭的能垒降低到热扰动水平,同时还诱导了新的氧迁移路径的产生。
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扬州大学庞欢/王天奕Angew:石墨烯CeMOF复合物光催化固氮助力农业应用
本论文报道了一种具有高催化活性和高稳定性的嵌入片层石墨烯Ce-UiO-66固氮光催化剂(GSCe),并将其作为太阳能氨肥成功运用于水稻培育。石墨烯的嵌入能够控制活化并改善光生电子的分离和转移。
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Angew:MOF基石墨烯嵌入型光催化剂实现太阳能氨肥生产
近日,扬州大学庞欢教授首次报道了一种在太阳光照射下具有较高光催化固氮性和稳定性的Ce基UiO-66(GSCe)光催化剂。
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扬州大学王小治课题组J. Clean. Prod.: 快速研磨法制备2D/2D卤氧化铋-氧化石墨烯应用于可见光催化
石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(RGO)特殊的二维共轭结构保证了其作为支撑平台分散和稳定半导体材料(BiOX)的作用。其丰富的表面基团和电子接受转移能力发挥了电子收集和转运体的作用,抑制了电子空穴对的重组,有效地促进了电荷分离,从而增强了可见光下的有效光催化活性。但这些合成方法通常涉及两步或需要高温高压条件,且需要使用大量有机溶剂,增加了生产成本和环境污染风险,不利于工业化规模生产。因此,一步合成具有优异光催化活性的复合材料仍然是一个挑战,而无溶剂研磨法则是一种简单、快速、环保的合成方法。
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扬州大学在功能化石墨烯实现高效抗菌研究获重大进展
扬州大学涂育松教授课题组与国内多所大学及研究所合作,利用铜离子来功能化石墨烯实现选择性的显著抗菌活性,极大地增强石墨烯抗菌活性同时对哺乳动物细胞表现为无毒性,相比环境铜离子而言,其抗菌活性提升两个数量级。
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石墨烯携手铜离子:高效抗菌、对动物无毒
近日,扬州大学涂育松课题组、复旦大学谭砚文课题组和华东理工大学方海平课题组合作,利用铜离子功能化石墨烯实现选择性的显著抗菌活性,相比环境铜离子而言,其抗菌活性提升两个数量级。而在极大地增强石墨烯抗菌活性的同时,对哺乳动物细胞表现为无毒性。相关论文发表于《先进功能材料》。
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AFM:Cu/还原氧化石墨烯低毒选择性抗菌效应
扬州大学涂育松、复旦大学谭砚文等报道了通过实验发现通过Cu离子修饰的还原氧化石墨烯(rGO)能够展示选择性的抗菌活性,而且修饰后的抗菌性能显著高于rGO本征活性,而且对哺乳动物细胞没有毒性。尤其是,修饰Cu的还原氧化石墨烯展示出比Cu离子的性能提高了两个数量级。
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氧化石墨烯原理获新发现
然而,几个原理方面的问题长期困扰着研究人员。氧化石墨烯表面的官能团分布有什么规律呢?如果有,是什么原因促成了这种分布规律呢?能否利用这些规律在应用上做些文章呢?