大連化物所石墨烯限域催化研究取得新進展
近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室在石墨烯限域催化及表面催化原位表征研究中取得新進展。利用實驗室自行研制的光發射電子顯微鏡/低能電子顯微鏡(PEEM/LEEM),并借助于美國Berkeley國家實驗室和Texas A&M University的相關科學裝置,姚運喜、傅強和包信和等研究人員在前期對石墨烯與金屬之間的弱相互作用充分認識的基礎上(Angew Chem Int Ed 2012, 51, 4856),創新性地提出利用石墨烯與金屬表面之間形成的兩維空間作為納米反應器并進行了石墨烯限域下的表面催化反應研究。結果表明,CO、O2等分子在近常壓條件下能夠迅速插層到石墨烯與金屬界面,這種由石墨烯層和金屬表面形成的限域空間中獨特的電子環境降低了CO氧化反應的活化能,使催化反應速率明顯加快。相關結果近日發表在《美國國家科學院院刊》上(PNAS 2014, 111 (48) p17023-17028)。 ......閱讀全文
石墨烯分散效果評價顆粒表面特性評價
通過顆粒在溶劑中的比表面積,來分析分散性,比表面積越大,分散性越好,比表面積是指與溶劑接觸的全部面積(濕式比表面積)。該方法也可以對顆粒的分散性進行實時監控,還可以通過這種方法對分散劑性能進行評價,來優化漿料的配方。納米陶瓷粉體的比表面和孔隙度影響陶胚的加工和燒結固化與成品的強度、質感、外觀以及密度
石墨烯控制技術能消滅99.9%表面細菌
科技日報訊(記者張佳欣)石墨烯以其強大的殺菌性能,有望成為抗擊耐藥細菌領域的顛覆性技術。瑞典查爾姆斯理工大學研究人員利用普通冰箱貼中的磁鐵技術,研發出一種超薄的針刺狀表面,作為導管和植入物的涂層,可殺死醫療設備表面99.9%的細菌。相關論文發表在近日出版的《先進功能材料》雜志上。醫源性感染是全球普遍
氮化硼表面制備石墨烯單晶獲突破
中科院上海微系統所信息功能材料國家重點實驗室唐述杰等研究人員,通過引入氣態催化劑的方法,在國際上首次實現石墨烯單晶在六角氮化硼表面的高取向快速生長。3月11日,相關研究論文發表于《自然—通訊》。 該團隊在前期掌握石墨烯形核控制、確定單晶和襯底的取向關系的基礎上,以乙炔為碳源,創新性地引入硅烷作
大連化物所石墨烯表面化學研究取得重要進展
繼在石墨烯生長機理和大尺度石墨烯結構測定等方面的研究取得系列進展(ChemComm 47, 2011, 1470; Nat Commun 3, 2012, 699)后,中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室納米和界面研究組采用自行研制的深紫外激光光發射電子顯微鏡(DUV-PEEM)等手段
大連化物所石墨烯限域催化研究取得新進展
近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室在石墨烯限域催化及表面催化原位表征研究中取得新進展。利用實驗室自行研制的光發射電子顯微鏡/低能電子顯微鏡(PEEM/LEEM),并借助于美國Berkeley國家實驗室和Texas A&M University的相關科學裝置,姚運喜、傅強和包
全球首款石墨烯光催化網在在無錫江陰問世
由中國碳谷科技集團(允升國際HK1315)與中國科技開發院江蘇分院、江蘇康潤凈化科技有限公司合作開發的全球首款專業治理水質的石墨烯光催化網日前在無錫江陰正式問世。 目前,城市黑臭水治理主要是運用傳統技術如截污納管、面源控制、清淤疏浚、人工增氧、清水補給等,不僅耗費大量財力和人力,據市場預期20
意大利科學家“看見”單原子催化石墨烯生長
石墨烯是一種非常薄的二維材料,僅由單層碳原子組成。石墨烯因具有多種優秀的特性,如像塑料一樣柔韌,穩定的晶格結構使其具有良好導電性,機械強度比世界上最好的鋼鐵還要高100倍,所以在工業和技術領域具有多種用途,被認為是近乎完美的材料。然而,石墨烯很難生產,因此其價格昂貴。 來自意大利的里雅斯特
Co催化基于6HSiC單晶的石墨烯制備
采用磁控濺射制備Co(200nm)/6H-SiC異質結,在500-1000℃下退火,通過X-射線衍射(XRD)、俄歇電子能譜散射(AES)、拉曼光譜散射(Raman)研究接觸界面的化學反應。研究表明高溫下反應易生成穩定的化合物Co2Si,反應生成的C單質經擴散會富集于界面的最表面,并呈現晶態石墨和無
氮摻雜石墨烯催化劑研究獲得新進展
石墨烯摻雜氮原子可以在其表面誘導形成高的局域電荷/自旋密度而提高其化學活性。近日,中科院合肥物質科學研究院強磁場中心雙聘研究員、中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室(籌)教授陳乾旺課題組發現氮摻雜石墨烯可以催化還原硝基苯酚,這是首次在溫和條件下(無光照等影響)非金屬催化劑用于催化該反應的
實現六角氮化硼表面石墨烯邊界調控
近日,《納米尺度》(Nanoscale)雜志以《六角氮化硼表面石墨烯晶疇邊界調控》(Edge Control of Graphene Domains Grown on Hexagonal Boron Nitride)為題,在線刊登了中國科學院上海微系統與信息技術研究所信息功能材料國家重點實驗室陳
石墨烯表面波探測技術發布-引領全球產業變革
12月6日,中國最早從事石墨烯技術研發的企業北京碳世紀科技有限公司發布首個石墨烯高端產業應用――“石墨烯表面波探測技術”。 石墨烯表面波探測技術是指石墨烯表面形成的波在探測技術方面的應用。這一技術的優勢在于具有超高的靈敏度和超快的響應速度,無論是科學還是技術領域均在世界上處于領先水平,將發揮
俄羅斯研發出石墨烯表面納米微孔成孔技術
俄羅斯國家研究型大學“莫斯科鋼鐵學院”的研究人員聯合國外同行研發出石墨烯薄片表面納米微孔成孔技術,使納米微孔的孔徑實現技術可控。此項技術的研發成功為石墨烯應用開辟了更廣泛的前景。相應成果刊登在“Carbon”學術期刊上。 研究人員首先理論研究了加速離子作用下石墨烯薄片表面納米微孔成孔機理以及
氧化石墨烯和石墨烯性能的區別
氧化石墨烯和石墨烯性能的區別采用改進的Hummers法制備了氧化石墨烯,將其采用水合肼還原獲得石墨烯,以氧化石墨烯和石墨烯為吸附劑,分別采用透射電鏡(TEM),傅里葉變換紅外光譜(FT-IR),拉曼光譜(RS)和X射線衍射光譜(XPS)對陰陽離子的不同吸附性能進行了分析表征.結果表明:兩吸附劑對羅丹
石墨烯檢測方法大匯總,石墨烯快速檢測
超全面石墨烯檢測方法大匯總,看完就是石墨烯檢測專家了! 2004年,康斯坦丁博士通過膠帶從石墨上分離出石墨烯這種“神器的材料”,它的出現在全世界范圍內引起了極大轟動…… 石墨烯具有非同尋常的導電性能、極低的電阻率極低和極快的電子遷移的速度、超出鋼鐵數十倍的強度,極好的透光性……這些優異的性能
理化所高穩定石墨烯基催化劑研究取得進展
由于石墨烯獨特的物理化學性質及其與其它材料的協同效應,以石墨烯為基礎的復合催化劑在電催化、光催化領域引起科研工作者的廣泛關注,并取得一系列重要進展。相比之下,石墨烯基催化劑在熱催化領域的發展仍較為緩慢。這主要歸因于石墨烯基催化劑在熱催化中的固有缺點:首先,石墨烯納米片之間的強π–π相互作用力使催
石墨烯拉曼光譜測試詳解-(四)表面增強拉曼效應
當一些分子吸附在特定的物質(如金和銀)的表面時,分子的拉曼光譜信號強度會出現明顯地增幅,我們把這種拉曼散射增強的現象稱為表面增強拉曼散射(Surface-enhanced Raman scattering,簡稱SERS)效應。SERS技術克服了傳統拉曼信號微弱的缺點,可以使拉曼強度增大幾個數
北京石墨烯研究院石墨烯晶元、烯薄膜設備采購公告
國信招標集團股份有限公司受北京石墨烯研究院委托,根據《中華人民共和國政府采購法》等有關規定,現對北京石墨烯研究院2018年石墨烯晶元批量制備設備和高質量石墨烯薄膜批量制備設備采購項目進行公開招標,歡迎合格的供應商前來投標。 項目名稱:北京石墨烯研究院2018年石墨烯晶元批量制備設備和高質量石墨
石墨烯表征手段
石墨烯的表征主要分為圖像類和圖譜類圖像類以光學顯微鏡透射電鏡TEM掃描電子顯微鏡、SEM和原子力顯微分析AFM為主而圖譜類則以拉曼光譜Raman紅外光譜IRX射線光電子能譜、XPS和紫外光譜UV為代表其中TEM、SEM、Raman、AFM和光學顯微鏡一般用來判斷石墨烯的層數而IRX、XPS和UV則可
石墨烯怎么制作
石墨烯制作方法:一、機械剝離法機械剝離法是利用物體與石墨烯之間的摩擦和相對運動,得到石墨烯薄層材料的方法。這種方法操作簡單,得到的石墨烯通常保持著完整的晶體結構。2004年,英國兩位科學使用透明膠帶對天然石墨進行層層剝離取得石墨烯的方法,也歸為機械剝離法。二、氧化還原法氧化還原法是通過使用硫酸、硝酸
納米鐵基/石墨烯基類芬頓催化劑的催化機理被揭示
石墨烯材料具有獨特的物理和化學性質,在能源、催化和環境等領域有廣闊的應用前景。近年來,鐵基磁性納米粒子因其價格低廉、可磁性分離、催化活性好等優點而被用于設計和制備非均相類Fenton催化劑。經典的芬頓 Fenton (Fe2+/H2O2) 反應可以產生高活性的羥基自由(?OH),然而它在降解有機
石墨烯和石墨的區別,聯系
石墨烯和石墨的區別如下:一、性質不同1、石墨烯:一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。2、石墨:是碳的一種同素異形體。二、用處不同1、石墨烯:具有優異的光學、電學、力學特性,在材料學、微納加工、能源、生物醫學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景,被認為是一種未來革命性的材料
中國首家石墨烯上市企業誕生-石墨烯產業“夢之隊”崛起
2014年11月12日,常州第六元素材料科技股份有限公司在北京成功進入“新三板”上市,成為國內首家石墨烯上市企業。 2013年2月,諾獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫爵士在中國國務院發展研究中心,接受江南石墨烯研究院名譽理事長馮冠平饋贈由中國制造的全球首款石墨烯觸屏手機。 ■創新驅動發展 “這
打開石墨烯帶隙,開啟石墨烯芯片制造領域大門
天津大學納米顆粒與納米系統國際研究中心的馬雷教授團隊攻克了長期以來阻礙石墨烯電子學發展的關鍵技術難題,在保證石墨烯優良特性的前提下,打開了石墨烯帶隙,成為開啟石墨烯芯片制造領域大門的重要里程碑。該研究成果論文《碳化硅上生長的超高遷移率半導體外延石墨烯》1月3日在線發表于國際期刊《自然》。 據介
新型石墨烯基材料大幅提高光致熱催化凈化VOCs效率
現代工業化和城市化快速發展,資源特別是能源消耗持續增長的同時,區域性大氣污染問題越發突出。揮發性有機污染物(volatile organic compounds,VOCs) 是大氣環境污染物的重要組成部分,對人類生存和健康影響巨大,它的控制排放、治理污染不容忽視。本團隊致力于環境功能材料的研發及
金剛石直接催化形成的石墨烯有更高的強度
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/477943.shtm 近日,上海交通大學機械與動力工程學院沈彬、復旦大學化學系孫正宗的聯合科研團隊,展示了一種直接催化金剛石石墨化的方法,這種方法獲得的石墨烯比傳統石墨烯有更高的強度。相關成果4月22
石墨烯為材料的新催化技術有望降低燃料電池成本
日本研究人員最近開發出一種新型電極,利用特制的石墨烯材料替代鉑作為催化劑,來制造燃料電池車所需的氫燃料。這種電極能夠電解水,在為燃料電池車服務的加氫站,如果用它來生產燃料,可以大幅降低成本。 燃料電池車是利用車上裝載的氫與空氣中的氧進行化學反應產生的電來驅動車輛。由于燃料電池車只排放少量的水,
劉忠范院士團隊在玻璃表面實現石墨烯直接生長
石墨烯是一種由單層碳原子構成的正六邊形“蜂窩狀”薄膜,在光、電、熱、力等方面具有優異性能。而20萬片石墨烯加在一起,才相當于人類的一根頭發絲粗細。日前,北京大學劉忠范院士領導的團隊經過3年多的努力,在玻璃表面成功實現了石墨烯的直接生長。此成果有望加速石墨烯材料與玻璃產業的融合,推動石墨烯玻璃大規
北大科學家在玻璃表面成功實現石墨烯直接生長
北京大學一課題組利用化學氣相沉積的方法,通過優化生長條件,在玻璃表面成功實現石墨烯的直接生長,有望加速石墨烯材料與玻璃產業的融合,推動石墨烯玻璃大規模應用。著名學術期刊《自然材料》近日對這項最新研究進行了報道。 玻璃是成本低廉、透光性好的傳統建筑材料之一,而石墨烯是一種由碳原子構成的單層片狀結
我國發現表面絕緣襯底PECVD法制備無需轉移單層石墨烯
大面積、高質量石墨烯在傳感器和透明導電應用方面有著重大需求,而化學氣相沉積法是一種被廣泛應用在金屬催化劑上生長石墨烯薄膜的方法。然而,由于石墨烯和金屬之間有著不同的熱膨脹系數(Cu:2.6×10-5/ ℃, graphene:-2.0×10-6/ ℃),生長過程中難免會產生皺紋和裂縫,降低單層石
石墨烯材料新時代興起-抓住石墨烯發展的重大機遇
在當今的中國與世界,關于石墨烯可能引發的材料革命乃至新技術革命討論非常熱烈。最近,我到北京、上海、廣州、深圳、江蘇、浙江、黑龍江、山東、陜西和中科院、清華大學等地方和研究機構對石墨烯進行了調研。石墨烯具有非常大的發展潛力和應用前景,我們必須統籌規劃,精心布局,緊緊抓住石墨烯研發和產業化所帶來的重