石墨烯新闻
目前,精准识别并高效分离具有相似半径和化学性质的目标稀土离子仍然是一个巨大的挑战。在此,兰州大学陈熙萌和李湛团队将工程生物膜与氧化石墨烯层结合,成功构建了一种具有高效分离性能的二维异质结通道,显著提升了钪离子的选择性识别与筛分分离能力。利用工程化的大肠杆菌膜和氧化石墨烯层之间构建了精确的二维异质结通道,而镧离子结合蛋白(LanM)与稀土离子在异质通道中的结合能力差异及其相应的构象变化,使得能够精确识别并筛选钪离子(S...
2024-11-27
碳材料(富勒烯C60、石墨烯等)具有独特的电子云结构,X射线难以成功表征此类型材料的真实原子结构,中子直接与原子核发生相互作用的全散射信息可为此种材料的结构表征提供最真实有效的实验数据。本研究中,多物理谱仪高的实空间分辨率为新型碳材料的结构确认提供了真实可靠的重要支撑。
2023-01-13
团队表示,其独特的性质表明,准粒子可能是物理学家几十年来一直希望利用的粒子——马约拉纳费米子。
2022-12-23
瑞士科学家在最新一期《自然·纳米技术》杂志上发表论文称,他们利用石墨烯,制造出了首个超导量子干涉装置,用于演示超导准粒子的干涉。最新研究有望促进量子技术的发展,也为超导研究开辟了新的可能性。
2022-11-07
此次发布的技术成果分别是超临界二氧化碳工业余热利用技术、金属氧化膜或绝缘性薄膜、涂层中微观缺陷量化分析仪器、高温高压原位水化学在线监测系统、石墨烯增韧碳化硅陶瓷的制备技术、放射性环境下柔性屏装置、先进堆焊技术研发及工程实施技术。
2022-07-03
最灵敏的同位素分析 isotope analysis,即使是基于光探针或离子探针的最新技术,其空间分辨率也仅限于几百纳米。尽管使用电子探针的振动光谱学 vibrational spectroscopy ,已经实现了更高的空间分辨率,但到目前为止,在原子水平上探测同位素,一直是极具挑战性的。
2022-03-07
对激光驱动的离子加速的研究是为了开发一种紧凑和高效的基于等离子体的加速器,它适用于癌症治疗、核聚变和高能物理。
2022-02-18
作者使用分子动力学模拟,证明了高能离子的直接辐照能够在单层石墨烯中引入亚纳米孔。结果表明,离子辐照有望成为一种在2D材料中制造亚纳米孔的简便方法。
2021-08-04
研究人员开发了一种原子级离子晶体管,它基于大约3埃宽的电子门控石墨烯通道,展示了高度选择性的离子传输。他们还发现,离子在这么小的通道中移动的速度比在大体积水中快一百倍。这一突破实现了高度可切换的超快离子输运,可以在电化学和生物医学应用中加以重要的应用。
2021-05-13
Graphene Flagship的研究人员已经开发出一种新的测量标准,用于分析石墨烯和分层材料中的结构,这可以加快生产和优化设备制造。X射线扫描通过让我们无需手术就能看到人体内部,从而彻底改变了医学治疗。
2021-04-07
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