石墨烯网
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石墨烯、纳米纤维素、可降解生物塑料位列二十大未来最有潜力的新材料
当前,科技革命迅猛发展,新材料产品日新月异,产业升级、材料换代步伐加快。新材料技术与纳米技术、生物技术、信息技术相互融合,结构功能一体化、功能材料智能化趋势明显,材料的低碳、绿色、可再生循环等环境友好特性倍受关注。现综合国内外知名研究机构和公司研究进展、科技媒体评论以及行业热点研究初选出20大新材料,其中,石墨烯、纳米纤维素、可降解生物塑料的详细信息如下
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马里兰大学胡良兵&NASA林奕:开, 关之间实现石墨烯材料的高性能组装
作者报道了通过控制石墨烯纳米片上纳米孔的开,关实现高密度,高质量石墨烯体相材料的装配。利用在石墨烯纳米片上诱导形成的纳米孔,实现多孔石墨烯的干法压制或模塑成型,亦可实现液相处理时的溶剂快速移除。成型后,纳米片上的纳米孔可以通过电加热方法在高温下快速快速闭合或修复(~2700K)
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国内第二大石墨烯膜生产线在长开建 年产石墨烯膜100万平方米
记者昨日从湖南省大学科技产业园获悉,园区企业长沙暖宇新材料科技有限公司已开工建设年产量100万平方米的石墨烯膜生产线,年内可实现订单式批量生产。建成后,这条生产线将是国内第二大石墨烯膜生产线。
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Science Advances: 用于离子传输的液晶-氧化石墨烯凝胶纤维的动态组装
具有结晶性的胶态分散体在制备超结构方面具有很大的应用前景。例如,当氧化石墨烯(GO)片以液晶态组装时,它们可以通过湿法纺丝过程转变为GO的有序宏观形式,例如纤维。在此,T. H. Han等报告了,通过加强层间相互作用,也静态氧化石墨烯(LCs)转变成机械强度强的水凝胶,可以很容易地制成高度规整取向的纤维结构。高度取向(取向因子, f = 0.71)的GO水凝胶薄膜比低度取向(取向因子, f = 0.01)的离子电导率高2倍。
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Small Methods: 基于石墨烯的透明导电薄膜:材料体系、制备方法及应用
国家纳米科学中心智林杰团队长期致力于新型石墨烯类透明导电薄膜的制备及应用研究,针对此领域中关键的科学与技术问题,开展了系统深入的研究,取得了系列成果,特别是在基于石墨原材料的还原氧化石墨烯(rGO)类透明导电薄膜的制备及应用领域,做出了一系列原创性工作。
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总投资达十多亿,牛墨石墨烯应用产业园即将开园!
据了解,石墨烯应用产业园位于金义都市新区,是政府重点支持项目。园区建筑总面积近6万方,总投资达十多亿,是牛墨科技石墨烯应用研发与生产中心,无论是规模和涵盖的研究内容都是亚洲唯一。
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一文了解石墨烯/碳纳米管复合薄膜材料
碳纳米管和石墨烯具有典型的一维和二维碳纳米结构,选择合适的方法制备石墨烯/碳纳米管复合材料,二者之间产生协同效应能够表现出更加优异的性能,使其在超级电容器、光电器件、储能电池、电化学传感器、激光锁模等方面得到更广泛的应用。
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山东利特纳米技术有限公司招聘简章
山东利特纳米技术有限公司成立于2011年,是国内率先从事石墨烯材料及其应用产品的研发、生产和推广的国家级高新技术企业。现山东利特纳米技术有限公司及其各子公司因发展需要,诚邀各地英才加入,公司将提供丰厚的待遇和发展机遇。
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武汉理工麦立强:氮掺杂石墨烯-TiN纳米线复合正极创造锂硫电池面密度的新高度!
通过制备氮掺杂石墨烯/TiN纳米线复合正极材料(3DNG/TiN)来改善锂硫电池的循环稳定性与倍率性能。通过使用具有多孔结构且导电性良好的氮掺杂石墨烯,能够改善锂硫电池正极的离子电导与电子电导,而与TiN纳米线进行复合后,TiN对多硫产生较强的化学吸附作用,能够缓解锂硫电池循环过程中的多硫穿梭效应,从而综合改善锂硫电池倍率性能与循环稳定性。
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【优博育苗展】北理工机械与车辆学院刘晓华博士荣获:2018年度博士育苗基金
本课题首次利用新材料碳烧结石墨烯镀层,在精密模压成形技术基础之上,针对新型碳烧结石墨烯高电导率和热导率等特点,开发基于该石墨烯镀层的局部快速加热模压成形技术,实现微纳结构光学元件大批量、高精度、低成本制造最具潜力的加工技术。
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威武!石墨烯中心荣获山东省科技工作者创新大赛一等奖
石墨烯研究中心致力于在石墨烯复合材料的热学性能、力学性能等领域的研究,拥有国内领先的石墨烯复合材料应用技术研发平台、中试基地,创建了石墨烯新材料研发——产业化技术——系统应用的完整产业链,并积极开拓石墨烯在节能环保领域的创新性应用。
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深度解析石墨烯的缺陷对其性质的影响
石墨烯缺陷形成原因多样,形成的位置也多表现为随机和不可控性,这就使石墨烯缺陷与性质的关系量化变的较为困难,但即使如此,基于石墨烯潜在的巨大应用前景,相关理论和实验研究已经开展起来。将把石墨烯缺陷对其性质的影响研究分为磁性质,电性质,力学性质、热学性质和化学性质五个方面进行论述。
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石墨烯导热性能及其测试方法
在热学性能方面,石墨烯也被认为是迄今为止最好的传热材料,它的热导率可以高达5000W /mK,大约是金刚石的5倍,是铜的10倍。本文将围绕石墨烯的热学性能对最近国内外该领域的研究成果进行综述。
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Nanoscale:氧化石墨烯-银纳米复合材料对生物膜的调节作用
有害和有益生物膜是在医学感染、环境修复和工业处理中发挥重要作用。然而,控制有害生物膜的生长以及利用有益的生物膜仍然具有挑战性。在这里,我们研究了抗菌氧化石墨烯-银纳米粒子(GO-AgNPs)复合物对铜绿假单胞菌生物膜形成的影响。
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泉州市人民政府办公室关于印发泉州市石墨烯产业发展路线图(2018—2025年)的通知
《泉州市石墨烯产业发展路线图(2018—2025年)》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。