荷兰莱顿大学Irene M. N. Groot课题组--液态铜上生长石墨烯:实时多尺度监控和定制
相关推荐
-
可视化液态铜生长石墨烯
2012年,刘云圻院士发表第一篇液态铜生长石墨烯薄膜的文章之后,这个方向便成为了研究热点.将温度升至铜的熔点1083℃以上,以金属钨和钼作为基底,液态铜在两种金属上可以均匀铺展成平面液态.再利用化学气 ...
-
澳企研制出石墨烯电池、充电速度比锂离子电池快60倍
20210905转自牧童资讯 据外媒报道,澳大利亚布里斯班的石墨烯制造集团开发出一种新型的石墨烯铝离子电池.研究人员称其充电速度比最好的锂离子电池快60倍,储能能力是最佳铝基电池的3倍.石墨烯制造集团 ...
-
物归原位
物归原位 用完了工具与物品,玩后的玩具,看过的书,放回原位,及睡后的被折好,这是良好习惯与素质,值得保持,更应教育孩子,这并不容易!
-
莱顿大学Nano Lett.:石墨烯纳米带上电流诱导的Co原子一维扩散
通讯作者:Jan M. van Ruitenbeek 通讯单位:莱顿大学 Co吸附原子在石墨烯纳米带上的一维扩散已经通过扫描隧道显微镜(STM)进行了诱导和研究. 为此,莱顿大学Jan M. ...
-
定制铜掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Cu‑TiO2-MoS2
一种新型二维纳米光电材料--铜掺杂纳米光电材料,即铜掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Cu‑TiO2-MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上己烯雌酚抗体.固定 ...
-
《终结者2》T-1000直接被冻碎,短时间接触液氮会冻伤吗?
大家还记得<终结者2>中,里面有一个液态金属人T-1000机器人,它可以改变各种形态,化身成各种人类形态,这个T-1000是由大脑控制的液态记忆金属组成,可以与任何人和物自由接触和互动.可 ...
-
莱顿大学Lin Jiang和Pauline M.G. van Deursen课题组--可逆氢化恢复缺陷石墨烯至石墨烯
石墨烯作为二维材料容易受到碳氢化合物污染,这会显着改变其固有的电子结构性能.在这里,通过实施了一种简便的加氢-脱氢策略来去除碳氢化合物污染并保持单层石墨烯的优异电子传输特性.通过使用电子显微镜定量表征 ...
-
新加坡国立大学医学院/荷兰Utrecht大学医学中心: 细胞外囊泡作为药物递送载体—预临床研究系统综述
近日,新加坡国立大学医学院王炯伟教授团队和荷兰乌特勒支大学医学中心RaymondM. Schiffelers教授团队联合撰文总结了近十年细胞外囊泡作为药物递送系统的临床与预临床研究,同时也探讨了目前存 ...
-
现代与荷兰代尔夫特大学团队合作研发氢能赛车
来自荷兰代尔夫特大学(TU Delft)的荷兰学生团队 Forze 氢能赛车在现代 Forze 氢能赛车的开发中获得了韩国汽车制造商现代的支持. Forze IX 最高时速可达 300 公里/小时,将 ...
-
【人物与科研】中山大学苏成勇教授与北得克萨斯大学马胜前教授课题组:动态配体插入策略构筑纳米空间工程化MOF用于乙烷/乙烯分离
导语 乙烯作为一类重要的化工原材料,主要通过乙烷的蒸汽裂解获得,而在此过程中,会不可避免的伴随少量的乙烷杂质,从而严重影响乙烯的工业效率.目前工业分离乙烯/乙烷主要通过低温精馏实现,需要消耗大量的能量 ...
-
【有机】剑桥大学Robert J. Phipps教授课题组JACS:区域选择性自由基芳烃胺化反应合成邻苯二胺
导读: 通过C-H键直接构建芳烃C-N键具有重要的合成价值,近年来对于涉及自由基(通常为N-中心自由基)机理的策略也得到快速地发展.然而,此类反应常存在区域选择性控制难题,从而限制其广泛应用.近日,剑 ...
-
荷兰特温特大学基本概况
特温特大学成立于1961年,是荷兰最顶尖的研究型大学之一,目前在QS世界大学排名中并列179位.下面是出国留学网整理并翻译的特温特大学基本概况,供大家参考.一.关于特温特大学The Universit ...
-
西波美拉尼亚技术大学和中国科学院Xuecheng Chen课题组--基于三维石墨烯/碳化的金属-有机骨架的高性能超级电容器
超级电容器是一种可以在具有高度多孔结构的导电材料上存储电能的设备.与锂离子电池相比,碳基电化学电容器表现出快速的充电/放电速率和高功率密度,但受能量密度低的限制.我们使用自组装方法从石墨烯/碳化的金属 ...
-
曼切斯特城市大学Sven P. K. Koehler课题组--石墨烯边界区域的反应活性和宽度
这里,利用非线性光谱方法,分析了石墨烯边界区域的反应活性,解决了一个争议:石墨烯的台阶位或其边缘是否具有更高的反应活性. 用苯基功能化石墨烯,随后从横跨边缘的功能化石墨烯台阶扫描了和频振动光谱.在石墨 ...
-
萨卡里亚大学Fatih Sen课题组--钯纳米粒子和氧化石墨烯的复合物作为硝基芳烃加氢的高活性和可重复使用的催化剂
通过化学选择性和高催化活性的简便且非常有效的方法合成了钯纳米颗粒和氧化石墨烯(CPG)的复合物.合成的CPG通过多种技术进行表征,例如透射和高分辨率电子显微镜(TEM和HRTEM).X射线衍射(XRD ...