研究人員現可在分子水平上測量石墨烯及其他2D材料的“濕潤性”
材料的潤濕性是液體跟固體表面保持接觸的能力,它跟親水性成正比,跟疏水性成反比。它是固體最重要的特性之一,了解不同基材的潤濕性對各種工業應用至關重要,如海水淡化、涂層劑和水電解質。到目前為止,大多數關于基質潤濕性的研究都是在宏觀層面進行的。潤濕性的宏觀測量通常是通過測量水接觸角(WCA)來確定的,水接觸角是水滴相對于基材表面的角度。然而在分子水平上準確測量基材和水之間的界面所發生的事情目前是非常困難
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06-10
鋰-硫(Li-S)電池為高能量、低成本的儲能提供了一種很有前途的解決方案。然而,其轉換型氧化還原機理決定了電池化學在可逆性和動力學性能方面存在嚴重不足。近日,滑鐵盧大學陳忠偉教授開發了一種Ni2Co納米合金修飾的花狀石墨烯微組裝(Ni2Co@rGO),作為Li-S電池的高性能基質。文章要點:1)結合計算、物理化學和電化學研究,研究人員揭示了Ni2Co納米合金的強抗多硫化物穿梭的吸附能力和優異的硫轉
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06-05
.300Chem綜述:振動合頻光譜研究石墨烯與界面水分子的相互作用
研究水與石墨烯之間的相互作用對于多種多樣的應用都非常重要,包括水的脫鹽、能量存儲、催化等。目前人們對水分子在石墨烯-水界面上形成的氫鍵網絡并不清楚。振動合頻光譜VSFG(Vibrationalsumfrequencygeneration)是一種非常合適的研究水分子在石墨烯-水界面結構方法。通過調節石墨烯的層數或者在單層石墨烯中調節摻雜能級,水分子的界面結構將發生非常顯著的改變。比如當增加石墨烯的層
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05-27
北京化工大學徐斌/防化研究院鄭曉慧團隊:褶皺氧化石墨烯的制備與應用研究進展
氧化石墨烯(GO)是單原子層厚度的二維結構納米材料,片層上存在著隨機分布的sp3雜化碳,表面含有大量的羥基(―OH)、環氧基(―O―)和羧基(―COOH)等含氧官能團。由于具有制備成本低、成膜性好、比表面積大和易官能化等特點,GO在生物醫藥、光催化、傳感器、水處理等方面有廣闊的應用前景。GO在制備和轉移的過程中,會不可避免地產生隨機的褶皺結構,形成褶皺氧化石墨烯(WGO)。褶皺擁有良好的拉伸性、結
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05-19
磁性氧化石墨烯(Magneticgrapheneoxide,MGO)是由氧化石墨烯(GO)和磁性材料組成的無機復合材料,具有GO和磁性材料的特性,近年來在水處理和生物載藥領域表現優異。石墨烯作為吸附材料一直是研究人員關注的熱點,已有的研究(如對重金屬、抗生素、酚類、染料的吸附)均表明該材料在環境污染治理領域具有巨大應用潛力,但石墨烯類吸附材料在實際應用過程中難以從水溶液中分離,給其大面積應用于水處
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05-13
當電子占據一個平帶時,其動能變得可以忽略不計,迫使其以奇異的多體狀態組織起來,以最小化庫侖能量。石墨烯,在磁場下的第零朗道能級,是強相互作用的平帶。據預測,電子間的相互作用,會產生豐富多樣的不同拓撲和晶格尺度序的對稱破缺態。這些態的證據,主要來自間接輸運實驗,這些實驗表明,通過增強塞曼能量或通過庫侖相互作用的介電屏蔽,對稱破缺狀態是可調的。然而,確認這些基態的存在,需要對其晶格尺度序進行直接可視化
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05-07