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石墨烯应用化研究国外进展(11.19-11.25):石墨烯分子筛可滤溶剂/巴基纸传感器灵敏度提高1.75倍/石墨烯量子点结合助力LED屏发展
1.石墨烯分子筛应用又获进展,化工行业喜笑颜开

英国曼彻斯特大学制出了一种石墨烯薄膜,可以过滤掉威士忌的颜色而不破坏它的口感。这项成果预示着石墨烯薄膜已经发展到可以对极小尺度的分子进行过滤。


这种薄膜是通过氧化石墨烯片组装在一起,组装过程中会产生一个针孔大小的原子尺度筛,因此可以对有机溶剂中小至纳米尺度的染料分子进行过滤。这种石墨烯膜的特色在于只允许溶剂渗透,所以不会破坏威士忌的味道。参加此项目的研究人员说,这项技术将对化学行业有很重要的影响,甚至将会应用到制药、食品和石油工业中。

2.在石墨烯中首次发现激子,将有助于下一代光电材料发展

美国康奈尔大学的研究人员首次通过光电流光谱和傅里叶变换红外光谱技术成功地观察到了双层石墨烯中的激子,该成果将有助于下一代光电仪器的发展。


单层石墨烯不含带隙,但在施加电场的情况下,可在双层石墨烯中诱导产生带隙,对此科研人员猜想双层石墨烯中应该含有可调谐激子,但之前从未观察到过。康纳尔大学联合其他科研团队进行六方氮化硼封装石墨烯器件的研究,期间观察到双层石墨烯含有高品质、吸光能力强的激子并可用电场来调整。这意味着光学及光电子应用将会进一步快速发展。


除此,他们还发现,六方氮化硼封装石墨烯中的激子遵守与传统半导体中的激子完全不同的光学选择性规则。所以传统的光谱学在此不再适用,于是他们用了一种新方法——光电流光谱测量技术——收集在设备中光吸收产生的光电流,最终克服了这个问题。这种方法不受样品尺寸或实际光波长限制,因此比其他光吸收方法提供更好的信噪比。

3.酷!碳管运动传感器可能引起新型可穿戴技术的浪潮!

佛罗里达州立大学工程学院的一个研究小组用巴基纸发明了一种新型的运动传感器,该传感器解决了现有的传感器太粗糙不灵活,无法可靠监测人体的复杂结构等问题。


研究人员将7微米厚的巴基纸(一种用纯碳纳米管形成的薄而柔韧的二维片层材料)与银墨水电极组合在一起制出了该传感器。并用计量因子对它测量,他们发现这种测量系数比商业传感器高八倍,比其他碳纳米管传感器高出75%,非常灵敏,并且具有自我修正的特点。这项成果可能会带来一些应用的兴起,如应用到床单中来监控睡眠质量和姿势的传感器或更先进的人造肌肉。

4.石墨烯和量子点的结合将助力下一代显示器研究

印度科学研究所的研究人员创造了一种混合了石墨烯和量子点的新型混合物,这项突破解决了石墨烯与量子点结合的历史难题,可能会对下一代高效可控的显示器和LED显示屏的研究起到启发作用。


量子点是纳米半导体晶体,可以吸收紫外线,产生清晰明亮的色彩,特别适合用于下一代显示屏生产,但它们并不是良好的的电导体,因此在设备上单独使用时效率低下。为了提高效率,研究人员尝试将它们与石墨烯相结合,弥补产品的导电能力,但在结合过程中,量子点失去了发光能力,这一度成为难题。


印度科学研究所的科学家尝试用超辐射现象来解决这种“猝灭”难题,他们将石墨烯与金属纳米颗粒相结合,在一层薄的量子点上产生超辐射。实验结果证明,量子点在一定距离下“猝灭”现象消失,信号源依旧保持活性。这项发现将极大推进下一代显示器研究的发展。

5.非线性共振法可快速测量石墨烯的属性

来自荷兰代尔夫特理工大学微纳米系统动力部的教授们在高频非线性动力学的帮助下,开发出了一种测定石墨烯材料性能的新方法。这种新方法能够精确测量石墨烯的杨氏模量(弹性模量),并能使测量过程变得更快。


石墨烯的杨氏模量很难测量,而且以往都是由原子力显微镜的方法测量的,但是这种方法并不理想,因为探头的尖点会影响到测量结果。代尔夫特理工大学的研究员采用了一种完全不同的方法测量,他们利用静电力作用,使石墨烯膜发生非线性共振。在干涉测量装置的帮助下,他们在超过10MHZ的频率下对这些膜的动力学特征进行了测量。相较于原子力显微镜,这种方法更快而且更适合于测量大量的石墨烯膜。

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