石墨烯网
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欧米伽书评|ACS. Nano|石墨烯上纳米膜的分层动力学及三维微结构的制备
该工作基于石墨烯独特的表面特性,提出了一种基于石墨烯的纳米膜剥离和三维微结构制备方法。采用能量分析方法研究了液体触发脱层过程的动力学过程。通过纳米压痕实验证明了各种纳米膜在石墨烯上的弱附着力,并在一片石墨烯上集成了不同材料的3D折纸。研究发现,微液滴的触发点决定了纳米膜的滚动方向,微管的直径与纳米膜的厚度成正比,可以很好地控制最终组装结构。同时,还实现了卷对卷制备和热释放等干法释放策略,更适合工业化大规模生产。
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北京大学刘忠范院士团队 Nat. Commun.:通过边缘供料同步外延生长实现层数可控的石墨烯薄膜!!
本研究提出了一种边缘供料同步外延生长方法,并开发了一种高效的异质Cu-Cu₂O催化剂,用于生长均匀的Bernal堆叠少层石墨烯薄膜。该方法有效地克服了逐层生长模式的热力学限制,确保了厚度均匀性的精确控制,并实现了工业规模生产A3尺寸均匀的ABA堆叠三层石墨烯薄膜。所获得的三层石墨烯薄膜展现出比单层和双层石墨烯更好的机械性能和剥离转移完整性,为未来的实际应用提供了更大的潜力。该研究结果丰富了薄膜外延生长理论,并为二维材料的工业应用奠定了基础。
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兰州化物所量子摩擦研究获重要进展
该工作不仅提供了固-固界面量子摩擦的首个实验证据,还构建了基于拓扑结构调控耗散模式的研究框架,验证了量子态调控界面电子耗散过程的可行性,对发展低能耗纳米器件,拓扑量子材料中的摩擦调控具有指导意义。
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@青年才俊,郑州航空港区多项人才申报工作启动!
“港区的人才免租政策解决了我的燃眉之急。”中原石墨烯实验室人才发展部曾婷婷说,“从政策咨询到钥匙交付,全程不到3小时,真的太高效了!现在住得安心,能全身心投入科研,港区的贴心服务真是为我们提供了坚实的后盾。”
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第七届中国福建(永安)石墨烯创新创业大赛初赛结果出炉!
经过激烈对垒,最终厦门中材航特科技有限公司、北京石墨烯研究院、超碳智创项目团队、东华大学、四川翔展振华新材料科技有限公司等单位的6个参赛项目脱颖而出,晋级7月30日在上海金桥举办的大赛决赛。决赛阶段将角逐出一、二、三等奖等奖项。
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First Graphene 推动氢储存技术进步
该公司已开始测试由澳大利亚阳光集团提供的石墨烯材料,以创建石墨烯增强型树脂系统。这些材料将与First Graphene的PureGRAPH材料进行对比评估。将石墨烯纳米片融入树脂旨在通过形成保护屏障来制造不透气储罐,此前该技术已证明可将氢气渗透率降低高达48倍。Tinius Olsen通用测试仪将通过拉伸、压缩和弯曲强度测试等多种测试评估材料性能。
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仿生膜催化流动合成β-受体阻滞剂研究获进展
该研究构建出胺功能化氧化石墨烯(NGO)膜反应器,结合膜层间距调控及反应物摩尔比优化,在23 °C条件下实现了≈100%转化率、≈100%选择性的普萘洛尔定向流动合成,反应时间<4.63s。密度泛函理论计算显示,调控NGO膜层间距可促使反应从热力学控制向动力学控制过渡。进一步,研究将底物范围拓展至美托洛尔、比索洛尔、吲哚洛尔及萘哌地尔,实现了多种β-受体阻滞剂药物的室温高效流动合成。
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走进“成果超市”,深圳南山区桃源街道打通产学研融合快车道
活动现场,溢鑫科技、元气玛特、欣锐科技公司与深圳先进院签订合作备忘录,将围绕直立型石墨烯应用、3D模型扫描与虚拟现实、电源电控系统等方向开展合作。
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【荷兰】荷兰外交部剥夺诺贝尔奖得主的荷兰国籍
海姆表示,几周前,他收到了荷兰外交部的一封电子邮件,要求他将护照交到荷兰驻伦敦大使馆。他告诉荷兰媒体NOS:“否则他们会打电话给国际刑警组织。这听起来很不可思议,但却是事实。”据荷兰外交部称,海姆自愿放弃了荷兰国籍。
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广州高烯车用智暖科技有限公司年产石墨烯加热垫60万、光波毯10万套新建项目环境影响报告表受理公告
公告期限:自本公告发布之日起10个工作日届满,联系电话:32378001
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韶关学院食品学院:创新育人结硕果 产教融合谱新篇
面对传统工科教育中学科壁垒突出、双创教育与专业教学脱节的难题,食品学院创新推出“六融合”(专创融合、思创融合、科创融合、产创融合、赛创融合、就创融合)育人机制,通过重构课程体系,将石墨烯纳米净化技术开发等跨学科内容融入实践项目,独创“TBL-PBL-LBL-PAD”四维教学模式。
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百元价位开放式耳机,音质抗衡旗舰:虹觅Olite虹觅评测
在发声单元上面,采用了14.2mm的石墨烯振膜单元,大尺寸的单元可以保证音质效果。
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成果 | 刘开辉团队研制高稳定光纤集成石墨烯超快电子源
研究团队创新提出了光纤集成石墨烯超快电子源,通过将石墨烯集成在光纤端面,利用石墨烯 “冷晶格、热电子”稳定电子发射特性和光纤单模激光稳定激发结构,研发出了高稳定超快电子源。
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【NCM研究文章】苏州大学孙靖宇教授: 助剂辅助策略可控制备无转移氮掺杂石墨烯晶圆
本研究提出了一种免转移(transfer-free)的氮掺杂石墨烯(N-Gr)薄膜的生长方法,采用低压化学气相沉积(LPCVD)技术,使用吡啶与乙醇的混合物作为前驱体,在4英寸蓝宝石晶圆上直接获得了氮掺杂石墨烯薄膜。其中吡啶为氮/碳源,乙醇的羟基在反应过程中具刻蚀作用,从而提升了石墨烯的品质。此外,探究了氮掺杂类型在反应过程中的演变规律及其对III族氮化物外延生长的影响。本文为氮掺杂石墨烯的直接生长提供了有效策略,并为石墨烯材料用于光电子器件功能层的设计提供了借鉴。
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明石创新技术集团股份有限公司 关于公司联合实验室科研成果产权归属情况的说明 公告
根据《共建协议书》相关约定以及实验室客观运行状况,上述论文及相关成果属于联合实验室成果,产权归天津大学与明石微纳共同所有,根据《共建协议书》相关约定,我司和明石微纳对于相关成果转化和产业化享有优先权。下一步将推进上述成果的产业化进程及落地。