中国科学院长春应用化学研究所研究员牛利等围绕二维石墨烯材料理论设计、制备合成、性质表征以及其在电分析化学领域的应用开展了系列研究工作,设计制备了石墨烯片层、薄膜和石墨烯杂化材料,并进一步探索了石墨烯及其杂化材料的化学结构特征和反应机理,将石墨烯及其杂化材料应用在传感分析、复合材料以及能源环境领域,取得了系列重要研究进展。日前该成果荣获2015年吉林省自然科学奖一等奖。
石墨烯是碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状结构的一种碳质新材料,因具有极好电学、力学、热学以及光学性能,可广泛应用于航空航天、医学检验、食品安全、能源环境、电子信息、化学传感等领域。
长春应化所科研人员针对传统氧化剥离法产率低、缺陷多、可控性差等问题,率先提出微波辅助氧化插层剥离法,该方法成本低、具有良好的可加工性,而且易于放大,容易实现批量化制备高导电性、高透过率的石墨烯材料;首次在国际上采用电化学还原石墨烯氧化物制备二维单层石墨烯膜,可以在导电和不导电基底上形成任何尺寸的不同图形,且制备简单有效,特别是在柔软的塑料上形成薄膜,有很好的应用前景;采用水/油两相界面自发生长的方法实现了石墨烯纳米片层完全转移到界面上成膜,并能快速地转移到各种基底上,所制备的石墨烯纳米膜显示出可调的光学透明性和导电性,以及高度可逆光诱导的转换,这些特征为未来石墨烯在纳米器件领域的应用奠定了基础;利用物理吸附、化学接枝以及物理/化学复合修饰方法对石墨烯材料进行化学衍生和改性,发展了壳聚糖、偶氮染料、离子液体、硅烷、二茂铁、聚乙烯吡咯烷酮、磷脂单层膜、聚赖氨酸、聚乙烯亚胺、金属纳米材料、光催化活性材料等多种具有特殊性能的石墨烯及其杂化材料,详细研究了这些材料的化学结构特征,并对反应机理进行了初步探索;领先探索了新型石墨烯及其杂化材料在电极界面修饰、分析传感及能源领域等方面的应用。
长春应化所科研人员在石墨烯改性及其应用方面的工作受到国内外同行的广泛关注。近五年发表文章总计104篇,SCI他引总计7400余次,20篇核心论文SCI他引4652次,8篇代表论文SCI他引2556次。其中两篇论文在2009年Anal.Chem.发表的7972篇论文中SCI引用排名分别列第一、第二位,基于石墨烯的葡萄糖检测的论文被评为2011中国百篇最具影响力的论文。关于DNA检测的论文入选ScienceWatch:What’sHotinChemistry(Toptenlist)。至2014年底,这两篇论文在2009年以来发表在Anal.Chem.的所有论文引用中排名第二、第三位。
中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员王浩敏团队联合上海师范大学副教授王慧山,首次在实验中直接证实了锯齿型石墨烯纳米带(zGNRs)的本征磁性,加深了对石墨烯磁性性质的理解,也为开发基于石墨烯的自......
富勒烯(C60)因独特的光电、催化和润滑性能而备受关注。但是,C60在强相互作用的金属表面难以形成有序的聚合物结构。因此,如何捕捉到C60聚合过程中的关键中间体并实现可控转化是材料合成领域的挑战。近日......
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近日,中国科学院兰州化学物理研究所的科研团队与瑞士巴塞尔大学、奥地利萨尔茨堡大学的学者携手,在富勒烯(C60)的研究上取得了重大进展,成功揭示了富勒烯如何转化为石墨烯(一种由单层碳原子组成的二维材料,......
智能膜与主动分离技术是膜研究的新兴领域,能够在外界刺激下实现分离性能的可逆调控。近日,清华大学深圳国际研究生院副教授苏阳、山东理工大学副教授赵金平、大连理工大学副教授张宁等合作发现,将氧化石墨烯和石墨......
荷兰代尔夫特理工大学科学家首次在无需外部磁场的条件下,观测到石墨烯中的量子自旋流。这一突破性发现为自旋电子学的发展提供了关键支持,标志着向实现量子计算和先进存储设备迈出了重要一步。相关成果发表于最新一......
在一项具有开创性意义的国际合作研究中,美国亚利桑那大学研究团队展示了一种利用持续时间不到万亿分之一秒的超快光脉冲来操纵石墨烯中电子的方法。通过量子隧穿效应,他们记录到了电子几乎瞬间绕过物理屏障的现象,......
中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所王振洋团队根据“3D打印结构设计-激光界面工程-跨尺度性能调控”设计思路,开发出具有高各向异性导热比、高光热/电热转换效率兼具良好疏水性和机械性能的石墨烯/聚......
广东省科学院生态环境与土壤研究所流域水环境整治绿色技术与装备团队联合美国麻省大学教授邢宝山团队在石墨烯环境毒性机制研究领域取得重要进展。他们首次揭示腐殖酸吸附对石墨烯增强芽孢杆菌毒性的分子机制。近日,......
图1上半部分:真实原子中的(a)未杂化的轨道和(b)sp2轨道杂化示意图;下半部分:人造原子中的(c)圆形势场和(d)椭圆形势场示意图图2(a,b)数值计算的杂化态(θ形和倒θ形);(c,d)实验观测......