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内蒙古鸿源石墨烯新材料科技有限公司年产5000吨石墨碳化材料及1万吨锂电池石墨负极材料项目落户察右后旗
一期项目拟建设年产5000吨石墨碳化材料,总投资0.2亿元,二期项目拟建设年产1万吨锂电池石墨负极材料,总投资0.6亿元。项目建成投产后,实现年产值约2.45亿元,利税约0.7亿元,解决本地就业约140余人。
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石墨烯分散剂解决石墨烯粉体均匀分散的原理
石墨烯粉体粒径越小,表面积越大,表面能越高,配位严重不足,使它在浆料中更容易团聚,即使在研磨时候能做到分散,但是过后将再次团聚,因此湿法研磨分散能否成功得到纳米级的石墨烯粉体是研磨和分散技术的关键。
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Haydale获得研发授权及资金支持 定位石墨烯车用钣金件
据外媒报道,Haydale宣布,公司获得了Niche Vehicle Network的研发授权,旨在研发一款石墨烯强化版车用钣金件。相较于当前的工装模式,该公司正设法缩短其循环周期,在降低其重量的同时提升部件材料的性能。
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刘忠范:该怎样推动石墨烯产业健康发展?
“创新绿色文化报告会”邀请北京市政协副主席、中国科学院院士、发展中国家科学院院士、国家首批“万人计划”杰出人才、北京大学博雅讲席教授、北京石墨烯研究院院长刘忠范,作“探索研发代工新模式,助推石墨烯产业健康发展”的报告。
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我国“海洋工程装备材料腐蚀与防护关键技术基础研究”通过验收
17日,国家973项目课题“海洋工程装备材料腐蚀与防护关键技术基础研究”结题验收会在中国科学院宁波技术与工程研究所召开。这项课题的研究目的是揭示海洋材料腐蚀和防护机制,提出特色鲜明的海洋环境耐蚀和防护材料的设计理论及制备方法,满足我国实施海洋战略对高性能海洋环境防护材料的需要。
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江西科孚新材料科技有限公司正式成立 诺贝尔奖得主安德烈·盖姆领衔
江西科孚新材料科技有限公司位于赣州经开区华鑫路东侧、富强路南侧,由南京科孚纳米技术有限公司投资5亿元设立,占地面积98.78亩。公司致力于生产石墨烯-稀土复合材料、石墨烯-钨钼合金复合材料,以及钨钼和稀土的石墨烯表面处理和功能化技术应用等。达标达产后,可实现年产5千吨高纯合成石墨/石墨烯球型粉体的产能,实现主营业务收入22.08亿元。
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石墨烯重防腐涂料用于最高电塔 项目结题验收会在宁波召开
这座比法国艾菲尔铁塔还高出50米的输电塔位于舟山金塘岛,高度380米,跨距2656米,面临热带海洋环境下高盐雾、高湿热、强日照、台风等侵袭。为减缓电力设施的锈蚀,保证电力设备内部结构不受破坏,延长输电铁塔寿命,这座高塔特别使用了石墨烯改性重防腐涂料。
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380米世界最高输电塔穿上宁波石墨烯“盔甲”
昨天,国家973计划“海洋工程装备材料腐蚀与防护关键技术基础研究”项目结题验收会在中国科学院宁波技术与工程研究所召开。
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北京大学优秀成果亮相“第四届军民融合发展高技术装备成果展”
北京大学化学与分子工程学院刘忠范院士受邀在展览的先进材料专场论坛发表了题为“石墨烯产业:机遇与挑战”的演讲。信息科学技术学院组织了学院的大一新生参观了此次展览。
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世界最高跨海输电塔“穿”上石墨烯“外衣” ,防护寿命相比传统涂料提高3倍
海风吹拂下,一座比法国艾菲尔铁塔还高出50米的世界最高输电塔,雄姿英发地屹立在浙江舟山金塘岛。乍一看,除了“身”高380米,这座塔并没有什么特别之处。其玄机正在于塔身红白相间的涂料上,这可不是普通涂料,而是石墨烯防腐涂料,比传统镀锌涂层防护寿命可以提高3倍。
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东旭光电石墨烯LED照明产品获“工业之美•年度创新产品”奖
2018年10月17日,由上海报业集团旗下界面新闻主办的“工业之美•2018年度创新论坛暨颁奖典礼”在北京举行。东旭光电(000413)石墨烯散热大功率LED照明产品(超极灯)与霍尼韦尔互联工厂、京东方BOE画屏、大疆“御”Mavic2无人机等创新产品一同荣获“工业之美•年度创新产品”奖。
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北京大学JACS:首次证明石墨烯/钙钛矿界面的超快电荷收集
实验揭示了清洁界面的石墨烯可以在超短时间内(~100 fs)收集钙钛矿带边的光生载流子,收集效率接近99%。仅在约50 fs内,石墨烯就能提取钙钛矿的深带热载流子,比钙钛矿自身的载流子弛豫和冷却快几个数量级,这归因于石墨烯独特的狄拉克线性带结构。清洁界面的石墨烯可作为理想的电荷收集层和电极,有望用于未来的二维光电/光伏领域。
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华为Mate 20石墨烯散热是怎么回事?简单解释一下
华为推出Mate 20 X手机,它引入一门名叫“石墨烯散热”的新技术,之前没有手机用过,到底是什么意思?真的有用吗?根据华为的解释,它是一套革命性超级散热系统,将石墨烯薄膜与真空腔均热板(Vapor Chamber)结合,散热效果极佳。
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华为Mate 20系列的“液冷”和“石墨烯”散热,改变了什么?
石墨烯(Graphene)是由英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,用微机械剥离法成功从石墨中分离出的一种一种二维碳纳米材料,两人因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。
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石墨烯气凝胶相变智能纤维
该团队人员利用改进的溶胶-凝胶湿法纺丝技术,并辅以特殊的干燥方式,获得性能优异的石墨烯气凝胶纤维,并将其与有机相变材料、超疏水涂层巧妙地结合,实现了能源转换与存储、自清洁、智能调温、加热等多重刺激响应行为在柔性纤维上的集成,并获得具有刺激响应特征的智能织物。