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    我國學者在水溶性石墨烯制備方面取得積極進展

    石墨烯材料由于其極佳的物理化學性能(室溫下載流子遷移率高達15000 cm2/V?s,高熱導率:5000 W/m?K,楊氏模量:350 N/m等),被廣泛應用于鋰離子電池、傳感、儲能材料以及生物醫藥等諸多領域。因此,石墨烯材料的低成本規模化的制備與有效分散不僅是實現這些應用的前提,也成為科學研究的重要課題。基于分子吸附保護和充分氧化的電化學剝離法制備水溶性石墨烯 目前,使用廉價的石墨作為原料,通過石墨層間插層和剝離可批量化制備石墨烯材料,但仍然存在產率低、制備體系不環保、安全性差等問題。同時產物石墨烯由于片層間范德華力的作用,易發生片層回疊與聚沉,另外表面能不匹配,也導致石墨烯難以分散在水溶液或其他低沸點有機溶劑中,這極大的影響了石墨烯材料的實際應用。因此,開發綠色、高效、低成本的新方法,使石墨烯更好地分散在水溶液或其他低沸點有機溶液中,是石墨烯材料領域的重要研究課題。 近期,學術期刊《Green Chemistry》在......閱讀全文

    電化學傳感器在環境監測中應用

    傳統的環境監測通常采用離線、實驗室分析方法,分析速度慢,操作復雜,分析儀器大且昂貴,無法進行現場快速分析和連續在線監測。電化學傳感器以成本低、易攜帶、多功能等優點在環境監測領域的應用日益廣泛。鑒于對電化學傳感器的靈敏度要求越來越高,很多納米材料如碳納米管、納米金屬顆粒、碳纖維、多孔納米材料等被廣泛用

    環境介質對氧化石墨烯聚集和沉積行為的影響研究獲進展

      在國家自然科學基金杰出青年科學基金、中科院重大項目和“973”重大研究項目等多項課題的資助下,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所低溫等離子體應用研究室研究員王祥科帶領的環境化學研究團隊在考察環境介質對氧化石墨烯聚集和沉積行為影響的研究中取得新進展,相關成果發表在環境化學領域國際雜志《

    利用MALDI—TOFMS檢測農藥的新方法

    為消除病蟲害對農作物的影響,人們在植物的生長過程中使用了大量農藥,但農藥的使用具有雙面性,一方面帶來了糧食增產,另一方面也帶來了環境和食品安全問題。近年來,有關食品中農藥殘留對人體造成嚴重危害的事例屢次被報道。目前,對農藥殘留的檢測主要使用色譜法,但色譜法檢測儀器復雜,樣品前處理過程繁雜,嚴重影響食

    石墨烯及其復合材料特性、制備方法及在水處理中的應用

      在2004年,英國曼徹斯特大學的兩位科學家安德烈·杰姆和克斯特亞·諾沃消洛夫,他們從高定向熱解石墨中剝離出石墨片,將石墨薄片的兩面粘在一種特殊的膠帶上,撕開膠帶,將石墨片一分為二,不斷地這樣操作,薄片越來越薄,最后他們得到了僅由一層碳原子構成的薄片,這就是石墨烯。  石墨烯是目前最結實的材料之一

    全球學者獻技 ICAS 2017 光譜分析分會場被拉曼“占領”

      分析測試百科網訊 2017年5月7日,由國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)和中國化學會(CCS)主辦的2017 年國際分析科學大會(ICAS 2017)光譜分析分會場的報告繼續進行。分析測試百科網注意到,本屆光譜分析分會場的報告從數量上來說,主體為拉曼及相關技術。光譜分析分會場主持人,韓國漢

    固體所在多維石墨烯基復合材料及性能研究上取得新進展

      近期,固體所納米中心研究人員與安徽大學合作,在二維石墨烯基復合薄膜和三維石墨烯基復合物的制備及性能研究上取得了新進展:利用一種新興的方法——噴墨印刷法成功制備了石墨烯和多金屬氧酸鹽的復合薄膜,并發現復合薄膜可用作生物傳感器;利用水熱的方法制備了三維結構的還原石墨烯/α-Fe2O3復合水凝膠,首次

    石墨烯分散及其多功能有機復合涂層制備研究獲進展

      石墨烯具有獨特的納米片層結構以及優異的導電性、力學性能和阻隔性能,是近年來復合材料(涂層)領域的研究熱點。然而,石墨烯由于其高比表面積和層間作用力,使其在高分子樹脂基體中易發生團聚,無法充分發揮石墨烯單層或少層的優異特性,限制了其在很多領域的應用。  中國科學院寧波材料技術與工程研究所海洋功能材

    理化所光化學反應研究取得進展

      碳-碳(C-C)鍵的構筑是有機化學的永恒主題。區別于傳統的活潑官能團反應,惰性鍵的活化和直接轉化反應減少了各種試劑和原料的預先官能化,是高效、原子經濟性和環境友好現代合成理念的最好體現。以碳-氫(C-H)鍵為代表的惰性化學鍵活化和直接轉化反應成為有機化學最為活躍的研究領域之一。   光化學反應是

    合肥研究院成功制備納米零價鐵/石墨烯復合材料

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所應用等離子體研究室科研人員采用H2/Ar混合氣體等離子體成功制備了納米零價鐵/石墨烯復合材料(NZVI/rGOs),并應用于變價態易溶性放射性元素和金屬離子的吸附與還原。  納米零價鐵具有粒徑小、反應活性高、還原能力強等優點。納米零價鐵對廢水中

    金屬所提出氧化石墨烯薄膜的化學還原新方法

      沈陽材料科學國家(聯合)實驗室先進炭材料研究部對氧化石墨烯(GO)表面含氧官能團的組成、氫鹵酸與GO反應原理以及鹵素原子與碳原子之間成鍵時的鍵能等進行了系統分析,提出了利用氫碘酸、氫溴酸等鹵化物還原GO的方法,實現了GO在較低的溫度下(≤100°C)的快速、高效還原,所得石墨烯的

    水溶性低維材料合成與應用獲突破

      華東理工大學費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心田禾院士、賀曉鵬副研究員團隊與上海交通大學顏德岳院士、麥亦勇特別研究員團隊合作,在水溶性低維材料的可控合成、超分子自組裝及其生物技術領域的應用拓展取得突破性進展,相關研究成果近日在線發表于《德國應用化學》。  石墨烯及其低維衍生材料具備優異的機械、光電

    化工污染廢水治理中采用電催化氧化技術的研究進展

      化工企業對我國經濟發展具有促進作用,并為人們的生產與生活提供了極大的便利。但在化工企業生產運營過程中,常會出現水體污染情況,這不僅會造成水資源浪費,還會對自然環境造成一定的破壞,不利于我國的可持續性發展。因此,需對化工水體污染進行科學、有效的治理,以減少水資源污染與浪費。電催化氧化技術是目前我國

    石墨烯量子點磁性復合納米粒子分散固相微萃取

    石墨烯量子點磁性復合納米粒子分散固相微萃取-毛細管電泳法測定肉桂酸及其衍生物 肉桂酸及其衍生物是一種重要的香料, 廣泛存在于多種中藥材中, 是健胃、袪風、抗糖尿病的有效成分[1], 同時具有抗氧化性、抗微生物活性、抗癌性等重要的臨床應用價值, 已被廣泛應用于醫藥品和食品添加劑中[2,&nb

    2011年北京光譜年會隆重召開

    德國耶拿分析儀器股份公司北京代表處 張萍老師   來自德國耶拿分析儀器股份公司北京代表處的張萍老師報告的題目是《牙膏中總氟的測定——連續光源原子吸收分析技術應用》   目前,牙膏中的氟化物能有效用于預防齲齒已經是眾所周知的事情。正是由于這個原因,多于95%的牙膏均采用含氟化合物作為

    Science:液化的氣態電解質提高電池性能!

      電容器和鋰離子電池自商業化以來,為了提高器件性能,人們在電極材料領域進行了廣泛而大量的研究攻關,而對于電解質這一重要領域,卻進展緩慢!  水溶性電解質被沿用了一個多世紀,而在電解質替換為有機溶劑之后,能量密度才得到實質性的提升,因為有機溶劑可以保障電池在更高的電壓下操作。偶然發現的碳酸乙二酯(常

    蘇州納米所等在高分子氣凝膠領域獲系列進展

      氣凝膠是一種輕質多孔的納米材料,在航空航天、國防等高技術領域及建筑、工業管道保溫等民用領域都有極其廣泛的應用前景。根據其孔壁材料的組分屬性進行劃分,可以把氣凝膠分為無機氣凝膠(如目前唯一商業化的氧化硅氣凝膠)、有機高分子氣凝膠(如酚醛樹脂氣凝膠等)和碳氣凝膠這三大類。如何通過結構設計、化學組裝和

    第六屆全國儀器分析及樣品預處理學術研討會日程安排公布

    國際化學年在中國—中國化學會第六屆全國儀器分析及樣品預處理學術研討會   會議程手冊   主辦單位:中國化學會   承辦單位:清華大學、北京大學、解放軍防化研究院   會議地點: 江蘇 鎮江   會議時間: 2011年10月28-31日   組織機構   1.學術委員會  

    我國首次拍到不同粒徑石墨發光"光譜圖"

      中國科學家在保證石墨完整性基礎上獲取其發光現象,并拍攝到不同粒徑的發光“光譜圖”,這在世界納米碳材料領域尚屬首次。  在蘇州近日舉行的第四屆新型金剛石與納米碳材料國際學術研討會上,蘇州大學功能納米與軟物質研究院教授康振輝介紹了其領銜團隊的最新研究成果――《水溶性的熒光碳量子點和催化劑設

    新型納米探針可用于腫瘤靶向發光示蹤

      稀土發光納米晶由于可以在近紅外光激發下產生上轉換/下轉移發光,具有發光壽命長、量子產率高和發光波長可調等優點,在體外診斷與醫學影像研究中受到廣泛關注。目前稀土納米晶的可控合成與發光調控已經取得了較好的發展,但是高質量的稀土納米晶通常在油相中合成,如何將油相分散的稀土納米晶設計成具有良好水溶性、生

    研究團隊開發出新型納米纖維素基載藥包封結構

      由于化石資源的過度開發和人們對環境問題的日益關注,利用可再生的生物基材料替代傳統的石油基材料已引起重視。纖維素作為世界上儲量豐富的天然高分子化合物,具有可再生、環境友好、生物相容和可生物降解等優點,在紙基材料、食品藥品、紡織化工、光電器件開發等領域有著廣泛的應用。隨著納米技術在木質纖維精煉領域的

    記“分子材料與器件的制備和性能研究”創新群體

      分子材料和器件主要探討共軛有機、高分子的設計與合成,研究其聚集態結構、分子之間相互作用,光電磁物理性質及相關現象、制備器件并研究其性能,既具有重要的科學意義又有廣闊的應用前景。  在人們的傳統印象中,有機化合物包括高分子聚合物是不導電的。但是,研究發現共軛有機、高分子在固態下具有導電性

    日立參加第二屆中國食品與農產品質量安全檢測技術論壇

      2013年6月4日至6月5日 “第二屆中國食品與農產品質量安全檢測技術國際論壇暨展覽會(CFAS)”在國家會議中心成功舉辦。本屆大會由中國儀器儀表學會分析儀器分會和中國儀器儀 表學會檢驗檢疫儀器應用技術分會聯合主辦。會議旨在推動我國食品與農產品質量安

    帶您了解22種氨基酸的分析測定方案

    氨基酸氨基酸作為構成人體的蛋白質的基本單元,同時也是生物機體所需要的重要營養素。它們在機體內具有各自獨特的營養功能,在代謝過程中又密切,共同參加、推動和調節生命活動。氨基酸分子中含有氨基和羧基及其他取代基團,因此氨基酸分子為極性水溶性分子,在反相色譜柱上保留較弱,無法直接進行分析。 常用的

    我國學者在水溶性低維材料-石墨烯合成與應用獲突破

      華東理工大學費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心田禾院士、賀曉鵬副研究員團隊與上海交通大學顏德岳院士、麥亦勇特別研究員團隊合作,在水溶性低維材料的可控合成、超分子自組裝及其生物技術領域的應用拓展取得突破性進展,相關研究成果近日在線發表于《德國應用化學》。圖片來源于網絡  石墨烯及其低維衍生材料具備優

    用于腫瘤靶向發光示蹤的氧化石墨烯修飾稀土納米探針

      稀土發光納米晶由于可以在近紅外光激發下產生上轉換/下轉移發光,具有發光壽命長、量子產率高和發光波長可調等優點,在體外診斷與醫學影像研究中受到廣泛關注。目前稀土納米晶的可控合成與發光調控已經取得了較好的發展,但是高質量的稀土納米晶通常在油相中合成,如何將油相分散的稀土納米晶設計成具有良好水溶性、生

    姚建年院士:中國化學給世界帶來諸多驚喜

           國家自然科學基金委員會副主任 中國化學會理事長 中國科學院院士 姚建年  改革開放30年來,與國內各行各業一樣,我國的化學科學研究獲得了全方位發展,步入了高速發展時期,無論在基礎、應用基礎研究還是成果轉化、實現產業化

    南京大學又發Nature!成功制備超薄氧化物鈣鈦礦二維材料

      近日,南京大學聶越峰教授課題組采用分子束外延技術對非層狀結構的氧化物鈣鈦礦材料進行單原子層精度的生長與轉移,結合王鵬教授課題組的透射電子顯微鏡的結構分析,成功制備出基于氧化物鈣鈦礦體系的新穎二維材料。由于氧化物鈣鈦礦體系具有優異的電子特性,該成果開啟了一扇通往具有豐富強關聯二維量子現象的大門。北

    碳點這一新型碳納米材料在生物醫學方面的應用

      近日,中科院理化技術研究所光化學轉換與功能材料重點實驗室汪鵬飛和葛介超研究員設計合成了一種可在腫瘤內原位產生氧氣的新型錳(Ⅱ)-碳點納米組裝體。拓展了碳點這一新型碳納米材料在生物醫學方面的應用。該工作中,他們首先以錳 (Ⅱ) 酞菁為前驅體,采用溶劑熱法成功制備了疏水性的Mn-碳點,然后利用雙親性

    土壤檢出限怎么算

      我們了解到,針對全國土壤詳查任務,主要涉及到的無機金屬項目共17種,它們分別是鉛、砷、鎘、汞、銅、鋅、鎳、鉻、鈷、釩、銻、鉈、鉬、錳、鈹和錫。今天主要跟大家介紹一下各種無機金屬元素的分析方法。  對于各種無機金屬的分析方法,詳見下表:  一、ICP-MS法  目前國內環境領域尚無ICP-MS法的

    91項行業標準報批公示 涉化工、有色、紡織等行業

      分析測試百科網訊 近日,工業和信息化部科技司發布了“91項行業標準報批公示”。據行業標準制修訂計劃,相關標準化技術組織已完成《石油煉制行業綠色工廠評價要求》等9項化工行業標準、《炭素企業混捏-成型工序節能技術規范》等4項冶金行業標準、《水泥行業綠色工廠評價導則》等6項建材行業標準、《旁壓試驗規程

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