日前,化學(xué)學(xué)院曲良體教授指導(dǎo)的博士研究生趙揚和其他同學(xué)一起,成功制備出一種超輕的三維石墨烯泡沫結(jié)構(gòu),該石墨烯泡沫的密度僅為約2.1 mg/cm3, 輕的足以放置在蒲公英上面而不對其產(chǎn)生任何影響,是目前石墨烯材料中密度最小的。該泡沫不僅具有超低密度,還具有超高的吸附性能,超過現(xiàn)有其它碳質(zhì)吸附材料。同時在空氣中能忍受近600度的高溫。除此之外,其在電化學(xué)超級電容器和氧還原反應(yīng)方面表現(xiàn)出了優(yōu)異的性能。該成果以“A Versatile, Ultralight, Nitrogen-doped Graphene Framework”為題發(fā)表在國際化學(xué)頂級期刊《Angewandte Chemie》(中文名稱《德國應(yīng)用化學(xué)》)上(影響因子13.46)。該論文被編輯選為內(nèi)封面。英國皇家化學(xué)會(RSC)旗下的《Chemistry World》以“An ultralight graphene structure for all seasons”為題對此項工作進行了專門報道。
近兩年,曲良體教授課題組在石墨烯研究方面取得了一系列重要進展。繼發(fā)現(xiàn)了可以作為電子受體材料的石墨烯量子點之后,又首次獲得了氮摻雜的具有獨特發(fā)光特性的石墨烯量子點。以石墨烯氧化物為原料,采用簡單的水熱限域組裝法獲得了低密度高強度的石墨烯纖維,兼具有磁性和光電響應(yīng)。最近又成功制備出多功能的石墨烯微管結(jié)構(gòu),發(fā)表于美國化學(xué)會重要納米期刊《納米通訊》。同時,課題組在石墨烯三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的制備及應(yīng)用方面也取得重要進展。除了上述超輕三維石墨烯框架結(jié)構(gòu),他們還以三維石墨烯為載體,構(gòu)筑了多金屬催化系統(tǒng)和高度可壓縮的超級電容器件等。相關(guān)研究工作得到了科技部、基金委、學(xué)校和學(xué)院的支持。在國際重要學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表的相關(guān)研究論文如下:
Angew. Chem. Int. Ed., 2012, DOI: 10.1002/anie.201206554.(影響因子13.46)
J. Am. Chem. Soc., 2012 134 (1), 15–18.(影響因子9.9)
Nano Lett., 2012, DOI: 10.1021/nl303243h.(影響因子13.198)
Adv. Mater., 2011, 23(6), 776–780.(影響因子13.88)
Adv. Mater., 2012, DOI: 10.1002/adma.201200498.(影響因子13.88)
Adv. Mater., 2012, adma201203578, Accepted.(影響因子13.88)
Adv. Mater., 2012, 24 (14), 1856-1861.(影響因子13.88)
Energy Environ. Sci., 2012, 5, 8869–8890.(影響因子9.6)
ACS Nano, 2012, 6(3), 2237–2244.(影響因子10.77)
ACS Nano, 2011, 5(2): 994–1002.(影響因子10.77)
近兩年,曲良體教授課題組在石墨烯研究方面取得了一系列重要進展。繼發(fā)現(xiàn)了可以作為電子受體材料的石墨烯量子點之后,又首次獲得了氮摻雜的具有獨特發(fā)光特性的石墨烯量子點。以石墨烯氧化物為原料,采用簡單的水熱限域組裝法獲得了低密度高強度的石墨烯纖維,兼具有磁性和光電響應(yīng)。最近又成功制備出多功能的石墨烯微管結(jié)構(gòu),發(fā)表于美國化學(xué)會重要納米期刊《納米通訊》。同時,課題組在石墨烯三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的制備及應(yīng)用方面也取得重要進展。除了上述超輕三維石墨烯框架結(jié)構(gòu),他們還以三維石墨烯為載體,構(gòu)筑了多金屬催化系統(tǒng)和高度可壓縮的超級電容器件等。相關(guān)研究工作得到了科技部、基金委、學(xué)校和學(xué)院的支持。在國際重要學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表的相關(guān)研究論文如下:
Angew. Chem. Int. Ed., 2012, DOI: 10.1002/anie.201206554.(影響因子13.46)
J. Am. Chem. Soc., 2012 134 (1), 15–18.(影響因子9.9)
Nano Lett., 2012, DOI: 10.1021/nl303243h.(影響因子13.198)
Adv. Mater., 2011, 23(6), 776–780.(影響因子13.88)
Adv. Mater., 2012, DOI: 10.1002/adma.201200498.(影響因子13.88)
Adv. Mater., 2012, adma201203578, Accepted.(影響因子13.88)
Adv. Mater., 2012, 24 (14), 1856-1861.(影響因子13.88)
Energy Environ. Sci., 2012, 5, 8869–8890.(影響因子9.6)
ACS Nano, 2012, 6(3), 2237–2244.(影響因子10.77)
ACS Nano, 2011, 5(2): 994–1002.(影響因子10.77)