石墨烯网
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闪极199元磁吸充电宝发布:仅0.85cm超博 带壳也能吸
内置石墨烯超强导热材质,能有效控制充电温度,实现快充不发烫,长久保护手机电池健康。
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江西铁塔一科研成果荣获江西省技术发明奖
南昌铁塔与南昌航空大学课题组合作,通过将石墨烯应用于防新型腐蚀材料,解决了通信铁塔等金属基体表面防腐蚀材料的制备关键核心技术难题,发明了石墨烯防腐蚀材料与基体高结合力技术,开展了石墨烯复合材料创新设计及理论计算,使得防腐蚀材料与基体结合力提高15%;创新地发明了亲水性石墨烯及挥发性有机物排放为零的水性绿色环保石墨烯防腐蚀复合材料制备新方法;发明了高防硫化腐蚀的银-石墨-石墨烯防腐蚀复合材料制备方法,耐腐蚀性能提高20%。
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石墨烯/Si(100)衬底上准范德华外延GaN及光电器件集成研究
本课题研究了介质衬底上高质量多层石墨烯和h-BN的生长工艺,获得石墨烯单晶畴大于300 nm。
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2025西班牙石墨烯展:全球精英共探二维材料未来新机遇
Graphene2025的成功举办,不仅为全球石墨烯领域的专家学者、企业代表提供了一个高水平的交流平台,更为石墨烯产业的发展指明了方向。可以预见,在不久的将来,石墨烯及二维材料将在更多领域发挥重要作用,为人类社会的进步贡献更多力量。
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烯旺石墨烯科技赋能,携手南京禄口机场推出现代化健康驿站活动
活动期间,烯旺集团专业团队为机场工作人员提供了全面的石墨烯烯疗服务,包括了智能石墨烯悬灸仪、石墨烯远红外能量房、石墨烯发热能量养生桶、石墨烯温灸罩等多种石墨烯科技设备。这些设备凭借石墨烯材料的独特性能,可实现深度解乏放松养护的健康体验。
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APL | 南京大学声学研究所光声科学与技术研究室:声学类扭转石墨烯材料
在该研究中,我们创新性地将涡流气流引入双层声学结构,通过气流产生的等效“磁场”限制声波的自由传输,从而在开放式声学系统中实现紧束缚条件,成功制备出声学类扭转石墨烯材料(twisted-graphene-like acoustic material, TGAM)。该文章建立了基于紧束缚理论的理论模型,用于分析TGAM的能带特性。
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天大耿德超等综述:石墨烯、六方氮化硼和过渡金属硫族化物的层数工程与可控制备的最新进展
与单层材料相比,多层二维材料为调整电学、光学和量子特性提供了更多的机会。层数、堆叠结构和层间相互作用是控制这些材料物理行为的关键参数,从而实现可调带隙、层间激子、滑移铁电性和非常规超导性等独特功能。 近日,天津大学耿德超教授等人在Science China M…
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刘浩调度推进新材料产业发展
鼓励企业以场景应用为牵引,加快发展纳米材料、石墨烯材料等细分产业,不断抢占新风口、新赛道。
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江西省人民政府关于2024年度江西省科学技术奖励的决定
1.项目名称:基于石墨烯复合材料的腐蚀防护技术及其应用,主要完成人及完成单位:李多生(南昌航空大学),叶志国(南昌航空大学),周建萍(南昌航空大学),叶寅(南昌航空大学),付远秋(中国铁塔股份有限公司南昌市分公司),彭春华(中国铁塔股份有限公司南昌市分公司)
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GaN 晶圆直接 CVD 生长免转移石墨烯
该项目首次研究非催化直接在二吋晶圆 GaN LED 材料上制备了器件阵列,实现均匀发光,重复性比转移石墨烯器件有根本性提高,且实现了散热降温功能,石墨烯生长温度仅有 600 摄氏度,氮化镓外延结构无损,并可以回避转移。在 GaN 外延片上直接生长石墨烯并将其用作 LED 的透明电极,此新技术与标准半导体工艺兼容,属于国际首创和领先水平。
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固态提纯方法制备超高纯度单晶石墨 | 进展
研究团队以镍晶格为原子级传质媒介,将待提纯的碳原料放置于单晶镍基底一侧,通过精准解析不同元素在镍中的吸附、扩散及析出能垒,构建了具有元素选择性的原子筛提纯机制。该提纯方法如同为碳原子打造了一条“高速专用通道”,仅允许碳原子在镍晶格中定向传质,并在界面处有序外延生长,从而实现了超高纯度单晶石墨晶体的制备。
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交投喜报 | 工程建设公司荣获集团首个国家级工程建设质量管理小组成果一等奖
“龙江之光QC小组”聚焦冬季混凝土墩柱养护痛点,成功研制墩柱智能保温养护装置。该装置创新性地在养护大棚内集成两大核心系统:一方面搭载石墨烯电热膜,可高效稳定释放热量,为混凝土养护提供持续恒温环境;另一方面配置蒸汽加湿系统,精准补充空气湿度,避免混凝土因水分流失出现裂缝。
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厦门大学程其进副教授团队——高性能石墨烯纳米墙/Si自驱动光电探测器的突破性进展 | MDPI Nanomaterials
GNWs是一种由石墨烯纳米片垂直于基底生长并相互交错支撑而形成的一种碳纳米材料,其由于片层的垂直生长而具有一定的三维空间结构。它不仅具有极大的表面积,而且能够形成良好的电子传导的网络,非常适合用于GNWs/Si光电探测器的应用。
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【TICNN科普第十一讲】化学气相沉积与二维材料:从基础到未来应用
在化学气相沉积过程中,二维材料的形成并不是“凭空生成”的,而是经历了一个从原子到有序晶体的逐步演化过程。其核心环节就是成核与外延生长。理解这两个过程,就能解释为什么有时材料长成单层,有时却出现多层堆叠;为什么有时晶体取向一致,有时却充满晶界缺陷。
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石墨烯AFM针尖的研发及应用
本项目基于石墨烯的纳米探针包裹技术,优化其制造过程并形成完整的产业化标准,实验结果表明石墨烯纳米探针表现出优异的稳定性,疏水性和压电性,并可大幅提高纳米针尖的使用寿命和测量精度,因此具有广阔的市场前景和商业价值。除了包覆纳米探针的新技术之外,后续项目组也将在复杂结构器件涂层等领域进行多项技术的开发。