英國科學家在最新一期《自然》雜志刊發論文稱,他們借助石墨烯堆疊技術,制造出一種新型“納米皮氏培養皿”,以進一步了解液體如何改變固體的行為,在此基礎上首次拍攝到單原子在液體中“游泳”的圖像,最新發現有望促進制氫等綠色技術的發展。
當固體表面與液體接觸時,兩種物質都會隨著彼此的靠近而改變其構型。固液交界面上的這種原子級相互作用控制著用于燃料電池等的行為,也是許多生物過程的基礎。鑒于上述行為在工業和科學領域十分重要,科學家希望進一步了解與液體接觸的表面原子的行為,但目前缺乏能夠產生固液界面實驗數據的技術。
最新研究第一作者、曼徹斯特大學國家石墨烯研究所的尼克·克拉克博士指出,透射電子顯微鏡是為數不多能夠觀察和分析單個原子的技術之一,但透射電子顯微鏡需要在高真空環境下工作,而材料的結構會在真空環境發生變化,“如果在真空中而非液體電池內研究原子的行為,我們會得到錯誤信息”。羅曼·戈爾巴喬夫教授開創了二維材料堆疊技術,在最新研究中,他們使用相同技術開發出“雙石墨烯液體電池”:二維的二硫化鉬層完全懸浮在液體中,并由石墨烯封裝,這使研究人員能夠精確控制液體層,從而捕捉到前所未有的視頻,顯示單個原子在液體中如何游動。
通過分析視頻中原子的運動方式,并結合劍橋大學科學家提供的理論見解,研究人員能夠理解液體對原子行為的影響——液體可以加快原子的運動,并改變其相對于底層固體的首選靜止位置。
該團隊研究了一種有望用于綠色制氫的材料,研究人員表示:“這是一個里程碑式的成就,我們希望借助這項技術支持可持續化學處理材料的開發,助力全球實現零排放。”
近日,國際電工委員會納米電工產品與系統技術委員會(IEC/TC113)正式發布國際標準IECTS62607-6-23:2025Nanomanufacturing-Keycontrolcharacter......
近日,中國科學技術大學研究團隊,利用光鑷囚禁的量子基態單原子,首次忠實地實現了1927年愛因斯坦和玻爾爭論中提出的“反沖狹縫”量子干涉思想實驗,觀測到原子動量可調諧的干涉對比度漸進變化過程,證明了海森......
中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員王浩敏團隊聯合上海師范大學副教授王慧山,首次在實驗中直接證實了鋸齒型石墨烯納米帶(zGNRs)的本征磁性,加深了對石墨烯磁性性質的理解,也為開發基于石墨烯的自......
富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。近日......
近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員王曉東、研究員林堅團隊與福州大學教授林森團隊合作,在單原子催化劑外圍結構調控及其作用機制的研究方面取得新進展。相關成果發表在《德國應用化學》及《配位化學綜述》上......
富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。近日......
近日,中國科學院蘭州化學物理研究所的科研團隊與瑞士巴塞爾大學、奧地利薩爾茨堡大學的學者攜手,在富勒烯(C60)的研究上取得了重大進展,成功揭示了富勒烯如何轉化為石墨烯(一種由單層碳原子組成的二維材料,......
智能膜與主動分離技術是膜研究的新興領域,能夠在外界刺激下實現分離性能的可逆調控。近日,清華大學深圳國際研究生院副教授蘇陽、山東理工大學副教授趙金平、大連理工大學副教授張寧等合作發現,將氧化石墨烯和石墨......
荷蘭代爾夫特理工大學科學家首次在無需外部磁場的條件下,觀測到石墨烯中的量子自旋流。這一突破性發現為自旋電子學的發展提供了關鍵支持,標志著向實現量子計算和先進存儲設備邁出了重要一步。相關成果發表于最新一......
在一項具有開創性意義的國際合作研究中,美國亞利桑那大學研究團隊展示了一種利用持續時間不到萬億分之一秒的超快光脈沖來操縱石墨烯中電子的方法。通過量子隧穿效應,他們記錄到了電子幾乎瞬間繞過物理屏障的現象,......