Carbontech
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碳链全球,云上相约!CarbonWeek2023线上碳材料大会盛大开幕!
碳链全球,云上相约!大会设立石墨烯、碳纳米管、金刚石材料与器件、超精密加工、碳点、碳化硅半导体、碳基储能、碳纤维及其复合材料、炭/炭复合材料、多孔碳材料等10个线上碳材料专题论坛,旨在为国内外碳材料从业人员和科研人员打造云端交流学习和建立合作的平台,促进我国碳材料行业的深入研究与快速发展。
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Carbontech 2022圆满落幕:纳米碳材料版块透露了哪些热点方向?
本届大会以“齐聚全球力量,共碳材料未来”为主题,190余家展商与现场12600多名专业观众共同品鉴了碳材料行业新品,聆听并学习了117位来自纳米碳材料、多孔碳、碳纤维、金刚石、培育钻、碳基储能和碳化硅等领域的主题报告,共同探讨碳材料的创新与未来!
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招聘信息 | 星途(常州)碳材料有限责任公司招聘热管理领域工程师
01 碳材料应用研发工程师—热管理方向(5-8 人)02 散热设计工程师—热管理方向(1-2 人)03 热管理销售工程师(3-5 人)
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开封时代新能源科技:石墨烯导热膜新品亮相碳材料大会!
公司目前石墨烯导热膜产能60万㎡/年;二期生产线将于2023年建成投产,总产能达120万㎡/年;项目三期规划于2025年建成年产能300万㎡/年生产基地。公司将打造“国内知名,世界一流“的碳材料研发基地,为推进我国新能源、新材料行业发展贡献力量。
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清华任天令团队︱Small Methods:从材料到器件,石墨烯面向产业化的发展
近日,清华大学集成电路学院任天令教授团队就石墨烯由材料到器件的产业化应用进展进行了系统梳理总结。综述概述了石墨烯的物理化学性质、制备方法及其在产业化方向的应用进展。相关研究成果发表在期刊Small Methods上,杨轶副教授和博士研究生韦雨宏为共同一作。
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综述 | 石墨烯、碳纳米管等纳米技术如何塑造战争的未来
在这种情况下,研究人员正在大力开发纳米技术驱动的纺织品,这些纺织品嵌入了用于 CBRN 威胁的纳米传感器元件、绝缘和防水织物,以及轻型子弹和碎片保护。此外,嵌入用于能量收集和存储的光伏、热电或压电纳米材料的纺织品将减少对传统电池的依赖。整合所有这些技术将产生动态、轻便且穿着舒适的战斗服。
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Nature | 扭曲的石墨烯模型表现出复杂的电子行为
为了更好地理解为什么会发生这种情况,Song 和 Bernevig 创建了一个系统模型,然后用它来进行描述材料行为的精确计算。他们发现,与重费米子材料相比,他们能够描述扭曲双层石墨烯的结构。更多的工作表明,材料的参数直接对应于重费米子模型的参数。重费米子物质是那些位于元素周期表底部的物质。
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Nano Lett. | 氧化石墨烯薄膜揭示了水在纳米尺度上的异常行为
研究人员观察到,孔隙的密度并不一定导致更高的水渗透性——换句话说,有更多的小孔并不总是允许水在纳米尺度上通过。这项由欧盟和洪堡研究基金会资助的研究,为控制水通过 GO 的机制带来了新的启发。
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研究人员开发了基于激光诱导石墨烯的防潮、可拉伸 NOx 气体传感器
该研究工作在大气环境下采用激光直写技术一步制备了兼具柔性可拉伸、湿度阻隔功能的三维多孔石墨烯气体传感器,实现了室温下氮氧化物气体的高精度检测。同时引入半透膜进行传感器的封装,提出了传感器的防潮策略,实现了室外环境中二氧化氮气体的高精度监测,并采集健康人群与慢阻肺、哮喘患者呼吸样气,实现了慢阻肺、哮喘患者的有效筛选。
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宁波材料所和宁波大学合作:石墨烯纳米谐振器的SERS基底构建及其高灵敏生医传感性能
综述所述,本研究制备了高性能Ag NPs/GQDs/3D–石墨烯/Si基底,并将其作为SERS平台用于R6G、MB、DA、MP和MTDT检测,基于电磁增强和化学增强的协同作用下,显示出优异的灵敏度和稳定性。该基底可用于灵敏定量测定去离子水中的DA浓度和苹果汁中的MP和TMTD浓度。对应的检测限分别为10-10、10-7、10-7 M。产生的SERS强度与DA、MP和TMTD的对数浓度高度线性(R2 ≥ 0.97)。本研究描述了一种新的高灵敏度原位SERS检测基底。在生物医学、食品安全、环境科学和水科学等领域具有广阔的应用前景。
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不对称的氧化石墨烯纳米通道,锂提取能力提高3倍
目前,从传统资源中提取锂的方法有多种,包括蒸发、离子交换和溶剂萃取。然而,它们的Li+提取效率不足以满足工业要求。此外,传统资源中锂的含量有限,全球常规资源(如矿物、盐水和粘土)为3400万吨,主要分布在交通不便的地方。但海水(非常规资源)Li+储量为2300亿吨。然而,由于具有相似化学性质和低浓度的其他离子共存,从非常规资源中提取锂离子的过程非常复杂,这促使研究人员使用先进的纳米材料设计更高效的过滤器。
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美国莱斯大学James Tour教授访谈:福特公司将我们的石墨烯放入新的复合材料中达到了预期的增韧和隔音效果
美国莱斯大学James Tour教授课题组发现了闪蒸焦耳热技术,近两年来,在大批量制备石墨烯,废塑料制备石墨烯,废橡胶制备石墨烯,亚稳态过渡金属碳化物合成,掺杂石墨烯制备,废塑料制备多孔高比表面石墨烯等方面得到一系列令人瞩目的成果。
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石墨烯增强型沥青可节省32%的成本
诺丁汉大学的NickThom教授说:“已经确定了两个案例,Gipave可能会带来显着的好处。第一种情况是SMA表面和粘结层在水硬结合(例如胶结)或冷拌沥青基层上的情况;第二种是厚沥青路面,包括SMA面层和粘结层。在这两种情况下,Gipave添加剂在重大维护之前延长寿命方面的益处预计为2.5到3倍。”