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北大:機械性能顯著增強的超平坦石墨烯的生長
成果簡介 通過化學氣相沉積在Cu上生長的石墨烯是粗糙的,這是由於為了釋放界面熱應力和/或石墨烯彎曲能而使Cu表面粗糙化。粗糙度降低了石墨烯的電導和機械強度。在平坦的Cu(111)薄膜上生長粗糙度低至0.2 nm的原子平坦的石墨烯。當避免了由SB引起的波紋時,生長後的超扁平石墨烯在轉移後仍保持其扁平特徵。超平石墨烯表現出非凡的機械性能,與機械剝離的機械性能相當,楊氏模量約為940 GPa,強度約為117 GPa。分子動力學模擬揭示了具有波紋結構的石墨烯的彈性響應軟化和強度減弱的機理。
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中南《ACS nano》:石墨烯助力增強快速儲鈉性能
導讀:本文通過構建GeS與石墨烯之間的異質結結構,大大提高了材料的儲鈉性能。基於能帶理論,對不同界面結構與倍率性能之間的關係進行了深入分析,加深了人們對活性材料與炭材料之間的異質結結構的認識,為後續的電極材料的研究設計提供了理論指導。
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Nano Lett. | 晶界處雙晶微納米相變超彈性的雙層相容性理論
結果發現,儘管材料的晶格常量遠不滿足任何晶體相容性條件,但在某些高角度晶界處,雙晶CuAl24Mn9微柱在高驅動應力(約600 MPa)的作用下,在過萬次應力誘導相變循環後仍保持3.5%的超彈性能,沒有出現明顯的功能疲勞。
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上海矽酸鹽所:增強機械/電氣性能的超輕/高壓縮石墨烯蜂窩材料
本文要點:一種新穎的方法製備超低密度,高彈性,出色的機械和導電三維石墨烯蜂窩材料成果簡介 由化學衍生的氧化石墨烯製成的傳統三維石墨烯蜂窩材料(GCM)的機械強度低,塑性變形嚴重且導電性差。,製備超輕,超彈性,優異的機械和導電GCM。
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ACS Nano:單晶金屬薄膜和高質量石墨烯的集成晶圓級生長
晶體生長是集成化固態器件技術的核心,而2D層狀材料(如石墨烯)的興起推動了對這種獨特類型器件材料晶圓級規模和原子薄單晶的需求,以實現與CMOS工藝兼容。Burton(共同通訊作者)等合作報導了一種使用標準的冷壁化學氣相沉積(CVD)反應器將單晶金屬催化劑的製備方法與石墨烯生長方法組合在一起的工藝流程。在商業化的多晶Cu箔和c面藍寶石晶圓之間採用三明治結構,並顯示出在有限的間隙中近距離的真空升華可以得到高生長速率的Cu(111)外延單晶薄膜。這種布置可實現晶圓級規模製備,並抑制了反應器被Cu汙染。
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北大劉忠範/彭海琳課題組在《Nano Lett》:層狀石墨烯用於定量分析鋰離子電池介電層集電器的界面性能
1、石墨烯設計的Al集電器/電解質界面處增強的防腐性能2、石墨烯表層使商用鋁箔用作LIB中的正極集電器時具有與電解質和電極材料幾乎理想的界面
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石墨烯:可用於改善鈣鈦礦太陽能電池的性能
石墨烯具有很高的導電性,這使得電子很容易地通過它。然而,石墨烯優異的抗滲性甚至可以阻止最小分子的滲透。研究團隊表示:「如果與具有下列特性的金屬納米結構相結合,石墨烯可以成為一個有效的擴散屏障。這些特性包括在電極/鈣鈦礦層界面上抵抗金屬和滷素離子擴散滲透的卓越性能;提升的跨越金屬納米結構空白間隔的電荷採集性能;由於光學透明度高,作為保護層的透光率損失最小;混合電極所帶來的機械耐用性的提升。」下圖所示:基於GCEP的鈣鈦礦太陽能電池的穩定性。
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石墨烯:可用於改善鈣鈦礦太陽能電池的性能!
在他們的工作中,研究團隊採用一種嵌入銅網格的聚醯亞胺(CEP)薄膜以及一層石墨烯薄片作為保護層(GCEP),開發出一個柔性的金屬網格基混合電極平臺。(圖片來源:UNIST)該平臺表現出高導電性、卓越的化學穩定性和機械耐用性。
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...Nano》:兼具高各向異性導熱和導電性能的柔性石墨烯納米複合材料
石墨烯作為一種獨特的二維結構材料,擁有超大的比表面積、高的電子遷移速率、優異的導熱導電性和機械強度等特性,其納米尺寸效應賦予其優異的物化性能,是改善聚合物熱、電、機械性能的最優填料之一,自2004年被發現以來已經廣泛應用在提高聚合物的高性能與多功能方面,具有極大的理論研究及應用價值。
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Nano Lett.:含有高密度缺陷位點的銀納米線的合成
結構缺陷位點會使納米材料具備很多超常的性能,這對於很多技術和基礎研究而言都是很大的挑戰。
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Nano Lett.|亞治療性光動力治療促進了腫瘤納米藥物的傳遞,克服了組織增生
在文中,作者證明了亞治療性光動力啟動(PDP)增強了皮下小鼠前列腺腫瘤中納米顆粒的積累3-5倍,而不會導致細胞死亡、血管破壞或腫瘤生長延遲。作者還發現,PDP導致腫瘤膠原含量降低2倍,內皮下區細胞外基質密度顯著降低。作者的研究證明了PDP在增強腫瘤納米藥物積累和緩解腫瘤組織增生而不導致細胞死亡或血管破壞方面的潛力,凸顯了PDP作為一種微創啟動策略的作用,可以提高纖維增生性腫瘤的治療效果。
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ACS Nano:在多晶金屬箔上實現單晶石墨烯的可擴展生長
本文,通過將單軸排列的石墨烯「種苗」「移植」到較大面積的催化生長基質上,介紹了一種代表性的2D材料單晶石墨烯的可擴展生長的一般方法。通過從種子陣列的邊緣誘導石墨烯的同質外延生長而沒有其他成核作用,獲得單晶石墨烯,其面積比母石墨烯種子襯底大四倍。 2 圖文導讀
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超輕石墨烯和陶瓷超材料具有高強度導電性和隔熱性能
一種新型的輕量級,阻燃和超彈性的「超材料」已被證明具有高強度,導電性和隔熱性能,表明從建築物到航空航天的潛在應用。該複合材料將稱為氧化鋁的陶瓷納米層與石墨烯結合在一起,石墨烯是極薄的碳片。儘管陶瓷和石墨烯都很脆,但是這種新型超材料具有蜂窩狀微觀結構,可提供超彈性和結構堅固性。超材料具有納米級或十億分之一米級的特徵,圖案或元素,可為各種潛在應用提供新的特性。石墨烯在暴露於高溫下通常會降解,但是陶瓷具有很高的耐熱性和阻燃性,這些特性可用作飛機的隔熱罩。
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香港中文大學許建斌研究組ACS Nano: 高響應超靈敏的石墨烯基短波紅外探測器
圖2 金顆粒在石墨烯短波紅外探測器的表面等離增強作用>圖5 石墨烯短波紅外探測器的光電響應速度(a)-(b)石墨烯短波紅外探測器的光電響應速度(600ns)(c)石墨烯短波紅外探測器超快響應的原理分析(d)本文結果與其他類似工作結果的對比數據 本文實現了基於石墨烯的短波紅外探測器
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超潔淨石墨烯的增長最新進展
本文,北京大學劉忠範/彭海琳教授課題在《ACS Nano》期刊發表名為「New Growth Frontier: Superclean Graphene」的論文,研究提出一個重要進展是發現了CVD石墨烯薄膜在高溫生長過程中不可避免的汙染現象以及與表面缺陷、剝離和轉移質量密切相關的超清潔生長技術。超清潔石墨烯是CVD石墨烯研究的新前沿。
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ACS Nano:新型mRNA抗癌疫苗遞送平臺顯著增強抗癌療效
為了顯示該平臺的優勢,研究人員將mRNA Galsomes與當下先進的腫瘤疫苗(未修飾的編碼卵清蛋白(OVA)的mRNA)進行比較,結果發現這個平臺效果顯著優於OVA疫苗,研究人員發現腫瘤浸潤的抗原特異性T淋巴細胞增加了7倍,同時iNKT細胞和NK細胞都有強烈的激活反應。
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Nano Lett. | 雙功能金納米粒子對金屬的螢光增強作用,用於蛋白水解酶的高靈敏度和簡單檢測
本研究首次提出了一種基於金屬增強螢光(MEF)的檢測蛋白水解酶的高靈敏度生物傳感器,即利用單鏈DNA (ssDNA)和多肽與螢光團連接的雙功能納米金(AuNP)。當蛋白水解酶caspase-3特異性切斷肽段後,由於ssDNA保持了MEF的最佳距離,螢光信號急劇增加。
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北大《Nano Lett》:通過嵌入垂直方向的石墨烯陶瓷散熱器提高超聲換能器的散熱效率
在《Nano Lett》期刊發表名為「Enhancing the Heat-Dissipation Efficiency in Ultrasonic Transducers via Embedding Vertically Oriented Graphene-Based Porcelain Radiators」論文,研究通過結合垂直取向的出色導熱性來設計嵌入式陶瓷散熱器組件石墨烯
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Nano Lett. | 噴氣紡絲實現精確摻雜與包覆提升高電壓鈷酸鋰正極性能
其中的正極材料性能是限制其能量和功率密度的主要因素。目前有許多先進的正極材料已經被報導出來,例如富鋰錳和富鎳過渡金屬氧化物,其研究也已取得很大進展。然而,這些材料依然面臨嚴重的電壓和容量衰減等重大問題。在已經商業化的正極材料中,鈷酸鋰(LiCoO2)是最主要、最成功的正極材料。然而,對於商用的LiCoO2正極材料,一般來說,它們使用的實際容量只佔其理論容量的一半多一點。