石墨烯网
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“有光就能发电” 浦城光能新路灯畅销全国
“路灯的外壳采用航空级别的铝合金,灯珠是使用高亮度带透镜的LED灯,并采用石墨烯技术,散热快,使用寿命长。”公司技术总监邹冬武介绍,公司的产品都是最新技术的结晶。
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Small Methods: 原子级分散的亲锂CoNx位点诱导金属锂形核
清华大学张强教授课题组采用原子级分散CoNx位点的双掺杂石墨烯材料作为骨架材料,有效调控金属锂的形核行为,抑制金属锂的枝晶生长。
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AEM:原始态or缺陷态?石墨烯结构对金属锂沉积的影响
本文首次研究了石墨烯载体的结构和化学状态对于金属锂负极沉积-剥离的影响。由于高缺陷态的石墨烯会促进不稳定SEI膜的生长,因此石墨烯结构缺陷和化学缺陷对于金属锂负极来说都是不利的。缺陷的存在会消耗碳酸酯电解液中的FEC添加剂,造成库伦效率下降和锂枝晶的生长。
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东京大学和美加州大学欧文分校成功将石墨烯变成拓扑绝缘体
此次,研究小组在石墨烯上微量散布由铋和碲等重原子组成的超小颗粒,利用量子隧道效应成功导入了自旋轨道相互作用,通过控制从外部施加的电压,形成了拓扑绝缘体状态。研究小组通过导电性测量和状态密度测量确认了这种状态。此外还利用第一性原理计算进行验证,首次确认石墨烯变成了拓扑绝缘体。
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邱水平调研北京石墨烯研究院
为加快推进BGI的发展建设,11月23日,北京大学党委书记邱水平、副校长龚旗煌一行到BGI调研,现场推动解决BGI发展中遇到的实际问题。北京大学党委办公室校长办公室、科学研究部等相关部门负责人陪同调研。
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氧化石墨烯相互作用界面的质子转移
通过对氧化石墨烯诱导的自组装单层界面水和特征碳基振动峰的深入分析,他们发现氧化石墨烯能够吸附到自组装单层表面并质子化单层膜。令人意外的是,这种质子化单层膜的能力并不会随体系缓冲能力的提升而消失,与小分子有机酸(如甲酸)的行为是完全不一样的。
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[询价公告]石墨烯水性防腐涂料开发服务采购项目XJ2018190
旨在研发适用于港口机械钢结构表面腐蚀防护的水性石墨烯防腐涂料配方体系,开发满足机器人自动化喷涂的新型水性石墨烯涂料喷涂工艺。
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七台河市构建新型“碳”产业 推进资源枯竭型城市转型被国务院表扬
把石墨新材料产业作为支撑转型发展的主导产业,七台河市依托高新区统一规划了石墨新材料产业园区和生物发酵产业园区。充分发挥域内石墨资源储量丰富、大鳞片、品位高的优势,以宝泰隆公司100吨石墨烯量产为契机,设立4亿元新材料产业发展基金,为产业快速发展提供有力支撑。
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昆区:加快重点项目建设 打好循环经济牌
二期为废矿物油处理生产线基础油后续加工工程,包括一条34500吨/年润滑油调和生产线和润滑油成品包装线及配套设施,石墨烯添加剂制备和配方是二期工程的核心。
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浙江大学高超团队:石墨烯基础研究与应用开发
2013年第十二届浙江省青年科技奖获得者。浙江大学高分子科学与工程学系教授、博士生导师,高分子科学研究所所长。主要从事石墨烯材料研究。2013年获得国家杰出青年基金资助,2014年入选科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”,2015年入选国家“万人计划”科技创新领军人才。
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七台河市打造“中国石墨烯小镇” 构建新型“碳”产业集群
把石墨新材料产业作为支撑转型发展的主导产业,依托七台河高新区,统一规划了石墨新材料产业园区和生物发酵产业园区。充分发挥域内石墨资源储量丰富、大鳞片、品位高的优势,以宝泰隆公司100吨石墨烯量产为契机,设立4亿元新材料产业发展基金,为产业快速发展提供有力支撑。以宝泰隆石墨烯研究院、鑫科纳米院士工作站为带动,推进与100所高校合作,促进产学研用结合,开展石墨烯下游应用产业链招商,重点推进负极材料、石墨烯应用、高端石墨3大产业集群,打造“中国石墨烯小镇”。
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伊朗科学家用石墨烯超表面作为时间透镜来进行太赫兹超快信号处理
该设计的基本原理是,假定在太赫兹波段,石墨烯的表面电导率与其费米能级成正比,那么通过改变费米能级,就可以改变入射电磁脉冲的时间相位特性,而费米能级本身又是电压的函数。基于这个事实,研究团队设计出了二次时间相位调制器(quadratic temporal phase modulator),亦即所谓的时间透镜。这种相位调制被应用于处理时域中的冲击脉冲信号。太赫兹时间透镜是超快时域脉冲处理系统中的关键元件。
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哪些省市将调整退出纺织服装产业?工信部发布全新产业转移指导目录
为适应经济发展新要求,引导产业有序转移,推动工业转型升级,近日,工信部发布“关于《产业转移指导目录(2018年本)》的公示”。该目录对2012年7月工信部印发的《产业转移指导目录(2012年本)》进行了修订,对全国31个省市区产业转移情况进行了详细说明。
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MIT告诉你,如何大规模生产细胞大小的机器人
从本质上讲,syncell本身并不是机器人,而是一种装载微型电子器件的容器结构。麻省理工学院的Michael Strano教授领导的研究团队推出的这项成果,正是用极为高效、精确的方法,让石墨烯材料批量生成这种微型容器。