石墨烯网
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无人机电池初创公司 Dreamfly 获得 140 万美元种子轮融资
Dreamfly 公司成立于 2022 年,致力于开发耐火热电池和基于石墨烯的可持续高性能解决方案。公司专注于无人机、航空和航天领域的高性能电池,客户包括 Tata Advanced Systems Ltd. 、Larsen & Toubro、General Aeronautics 和 Neosky India Ltd.。这笔资金将用于扩大产能、增加员工人数和推进研发工作。
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【央媒聚焦内蒙古·科技日报】内蒙古东胜区:探索工业强区新路
“生产这种面料使用的技术是我们与多名院士经过7年合作研发成功的。我们通过先进技术在纺纱过程中将每根羊绒纤维的表面包裹一层富含石墨烯的膜,能够起到防水、拒油、防污、抗菌、防蛀和防缩等作用,提升羊绒材料整体的耐用性和护理的便捷性。”杨润平介绍。
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链接粤港澳大湾区 银川(深圳)科创中心扩大宁夏企业“朋友圈”
墨工科技与广东埃纳生医学科技有限公司联合开发石墨烯医疗器械用品。

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松山湖材料实验室Adv. Funct. Mater.: 基于氟化扭转双层石墨烯的二维共价莫尔超晶格
该工作通过第一性原理计算,证明氟化促进了扭转双层石墨烯中相邻石墨烯层碳原子间化学键的形成。氟化过程从AB/BA堆叠区域开始,最终扩展到整个表面。在氟化扭转双层石墨烯(F-TBG)中,维持莫尔结构的相互作用变为共价键而非范德华力。与vdW莫尔材料相比,这种新型莫尔化学化合物在其电子结构中表现出显著更强的莫尔调制,导致能谱中出现大量平带。
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一基地开建 两生产线投产 节后首日汉寿项目建设“踏春起舞”
常德市科锐菲电子科技有限公司超薄胶带涂布生产线、石墨烯散热模组两条生产线同时启动投产,预计可实现年产值1.5亿元,创造税收500万元以上,并带动就业100人左右。未来,该公司拟在汉寿打造高水平石墨烯散热片产业园。
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Empa 青年科学家奖学金: 青年研究员揭示量子分子的奥秘
她打算将纳米石墨烯分子与所谓的发色团(一种能发光的分子)结合起来。如果纳米石墨烯的自旋发生变化,发色团的光也会发生变化。这样做的好处是 可以在没有物理接触的情况下测量光。该研究人员最近因其项目获得了为期两年的 Empa 青年科学家奖学金。
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Angew. Chem. :近平衡条件下SiC(0001)表面独特的石墨烯形核机制
发现在衬底表面碳前驱体浓度较均匀的条件下,石墨烯倾向于在台阶表面形核,而实验中普遍观察到的台阶边缘成核应是由台阶边缘处的局部碳前驱体浓度较高导致的。结合进一步的计算,文章提出可通过近平衡生长环境实现碳浓度在衬底表面的均匀分布,避免台阶聚束,实现在SiC(0001)衬底表面生长高质量的单层石墨烯。
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更便宜、更准确的 DNA 测序
它是如何工作的?这种 DNA 测序方法(确定 DNA 中核苷酸的序列)对核苷酸的电子特性非常敏感。DNA 由四个核苷酸组成,缩写为 ACGT。如果 DNA 字符串在石墨烯之间通过,我们认为这种方法将使我们能够通过特定核苷酸通过时的电流强度来识别每个独立的核苷酸。这样就可以进行 DNA 测序。
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氧化石墨烯光致变质难以解决?光还原才是“罪魁祸首”
在过氧化氢存在的环境下,由羟基自由基主导的间接光解通过引起GO破碎和降解对其结构产生重大影响,而该途径可分为两个阶段。在早期阶段,光还原是产生多孔还原GO(PrGO)的主要反应。然后过氧化氢将PrGO分解成碎片,最终,碎片化的GO被•OH自由基转化为CO2。早期光还原过程中多孔结构的产生是后续光降解的关键前提,而没有多孔结构的GO薄片不能被过氧化氢和•OH破碎降解。
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这些石墨烯纹身其实是生物传感器 柔性贴片可监测血压、压力等信息
在我的二维生物电子学实验室,我们研究石墨烯等原子薄材料。我相信,这些材料的特性使它们非常适合用于先进的、不显眼的生物监测器。我的团队正在开发石墨烯电子纹身,任何人都可以将其贴在皮肤上进行化学或生理生物传感。
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MoReCCU 项目成果–展示新型电解质再生装置
该设备的工作原理是在熔炉中保持电解质熔融,同时施加气体压力和螺旋升降机的机械压力。这一过程可将电解质过滤到收集容器的底部,使碳残留在过滤阶段。创新之处在于使用高气压,有效地将碳与电解质分离。这样,电解质就可以在合成过程中重复使用,最大限度地提高工艺效率。
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激光诱导石墨烯和MoS2纳米片的精确工程界面用于增强超级电容器电极性能
通过优化激光直写工艺参数,制备了界面可控的高导电性、亲水性的MoS2-石墨烯复合材料。对LIG电极和MoS2-LIG电极的电化学特性进行了全面的研究和讨论。在此基础上,制备了一种对称、柔性、共面的MoS2-LIG微超级电容器,并对其进行了分析。该器件具有较长的循环寿命和优异的机械稳定性,即使在弯曲条件下也是如此,因此非常适合集成到柔性和可穿戴设备中。
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日本东北大学开发出可在生物体内同时测量多种离子浓度的新技术,实现了兼具柔性与高灵敏度的神经离子探针
研究团队合成了一种由碳纳米纤维(CNF)和石墨烯组成的复合碳材料,并利用对多根纤维进行组合拉伸的热延伸技术,制备出集成4根碳电极的新型多功能纤维。在制造神经离子探针的过程中,研究团队通过激光加工,对4根微米级电极的柔性功能纤维进行精密结构调整,提高了碳电极的灵敏度与稳定性。同时,通过在电极上涂覆离子选择膜,实现了对钠离子、钾离子和氯离子的选择性监测,并能同时高精度地记录这些离子的动态。
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【石墨回收】JWPE:由回收石墨制成的复合氧化石墨烯膜具有可调节的分子选择性,可用于废水处理
由于电池部件的这些成分转移到石墨膜上,因此在回收石墨的成分中检测到了少量的污染物,例如磷、铜和锂。然而,根据改进的Hummers方法,在回收石墨氧化生成 GO 后,这些成分被消除。因此,在相同反应条件下,由回收石墨生产的 GO 具有与由高纯石墨生产的 GO 相似的特性。然后将生成的 GO 沉积在陶瓷中空纤维上,复合膜成功用于去除结晶紫分子,去除率接近 99%。建议进一步研究不同初始染料浓度和 GO 厚度对复合 GO 膜效率的影响,并通过长期过滤来评估膜的稳定性。
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哈利法大学 RIC2D 研究中心、阿布扎比开发部、ADQCC 和 DMT 成立石墨烯增强混凝土联盟
在哈利法大学举行的仪式上,所有利益相关方的代表签署了石墨烯增强混凝土联盟的项目章程。 该联盟旨在促进合作伙伴之间的合作,以确保石墨烯增强混凝土的原型设计、研究和开发工作符合阿布扎比酋长国的相关立法和质量规范。