石墨烯网
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南开团队在纳米流体离子输运领域取得重要进展
在该研究中,团队系统地分析了单原子层石墨烯纳米/亚纳米孔中的离子输运性质,并观察到其在不同盐浓度下特殊的电导缩放行为。为此,团队提出了一种新的电导模型,该模型在原子薄层纳米孔的条件下能够精确描述实验结果。模型从半经典的角度描述了电双层离子与单原子层纳米孔边缘的相互作用,表明电导缩放行为的产生源于孔边缘对电双层离子的限制。通过分析不同孔径下电双层离子与孔边缘相互作用产生的势垒,团队成员将量化后的势垒与离子水合能垒联系起来,从而深化了对离子在纳米/亚纳米限域下与物质相互作用的理解。
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“志虽远,恒则可就”——中科纳米产业集团之产业集群篇:产业集聚协同发展,共筑纳米产业创新生态
石墨烯产业在中科纳米产业集团及合作伙伴的布局中占据了重要位置,研发团队通过自主研发成功实现了少层石墨烯、多层石墨烯等产品的量化级投产,解决了石墨烯材料成本高、分散难等行业难题。这些石墨烯材料在清洁供暖、热管理应用等多个领域展现出了卓越的性能,推动了石墨烯产业的快速发展。
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逐梦新征程丨杉元科技2024年年终总结报告
公司各部门协同合作,成绩斐然,实现了营收46%增长,完成了市级重点基础应用研究项目顺利完成验收,并同时获得了市级科技项目立项,实现了种子独角兽、省市级专精特新企业的认定。同时通过各部门的紧密配合,公司降本增效,稳固质量,客户满意度得到大幅提升,在产品与服务创新上,本年度成功推出了多款新产品,满足市场多元需求,稳定了公司市场地位。
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青海盐湖所在膜制备及分离领域取得进展
通过原位合成的方法,将Zn2+和Co2+嵌入GO层中,形成了2D Zn-Co-GOM复合膜。该膜在离子分离过程中展现出优异的选择性和透过性,尤其是锂镁分离方面,具有显著的性能优势(Li+/Mg2+=191.13)(Nano. Lett.)。研究通过不同结合位点锚定的双金属离子(Sr2+,Fe3+)为桥接中心,在GO/SA交联复合膜内构建稳定和无缺陷的层间结构,制备了一种具有超亲水性、高盐耐受性、强耐酸碱性以及优良长期结构稳定和循环性能的GO/SA-SF复合膜。(Chem. Eng. J.)
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韩国 Model Solution 公司与先进材料公司 Graphene Square 签署谅解备忘录
通过该协议,两家公司将在利用石墨烯开发和生产创新电子设备方面建立交流与合作体系,并共享信息,互惠互利。通过结合各自的创新技术和专业知识,两家公司有望加快电子、能源、医疗保健和家用电器等各行业创新产品的开发,显著增强其全球竞争力。
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【代表委员议政录】郭耀峰代表:推动“二次创业”加快产业转型升级
他建议,围绕提升资源综合利用效率,引导企业进行设备更新、技术创新、工艺改造和产品升级。比如,特色冶金产业重点发展热能存储利用、绿色乙醇、绿色航油等高附加值产品,碳基材料领域聚焦高性能陶瓷、碳基复合材料、碳纤维等方向。同时,规划布局产业园项目,鼓励企业发展高效太阳能电池及组件、石墨烯材料等新兴产业,形成配套成链、聚链成群、集群成势的全产业链发展新格局,做大做强新兴产业集群。
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247【ACS AMI】用于碳捕获的石墨烯/离子液体复合材料的设计
本文提出了一种用于气体分离的石墨烯/离子液体 (GIL) 复合材料的设计,通过插入不同尺寸的离子来打开石墨烯片之间的层间空间。本研究利用第一性原理密度泛函理论计算优化了 GIL 复合材料的结构,发现可以使用各种常见的阴离子将可及孔径从3.4 Å 调整到6.0 Å。 气体吸收模拟预测复合材料可以在室温和1bar下提供高达 8.5mmol/g 的 CO2吸收量。 对混合气体吸附的进一步模拟表明,当可及孔径小于 5 Å 时,可以获得较高的 CO2/N2 和 CO2/CH4吸附选择性。因此,使用GIL 进行高选择性碳捕获具有巨大潜力。
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东阳“科技成果转化基金”催生新兴产业项目 探寻县域发展创新支点
近日,经过项目初筛、专家评审、尽职调查、公示等环节,“废塑料高值化利用”“石墨烯基超高性能传感器”“高端热界面材料的技术开发和产业化”等3个项目入选东阳“科技成果转化基金”首期投资名单。
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北京大学Appl.Mater.Interfaces:预熔基板促进选择性蚀刻策略实现高质量石墨烯的CVD生长!!
主要内容围绕着一种创新的预熔基底促进的选择性刻蚀(PSE)策略展开,旨在直接在介电基底上生长高质量的石墨烯。研究团队首先通过调节化学气相沉积(CVD)系统的温度,使玻璃纤维表面达到预熔状态,这一状态的实现是通过在三区高温炉中进行退火处理完成的。在这一过程中,玻璃纤维被加热至特定温度,使其表面达到一种预熔但不破坏其纤维状结构的状态,这为后续的石墨烯生长提供了有利条件。
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IF 18.5!提升基于二维材料的气体传感器的选择性
本综述全面概述了近年来提升二维气体传感器选择性的进展,探讨了通过材料修饰策略(如功能化传感组件和调节吸附动力学)来增强选择性气体相互作用的方法。同时,还讨论了工程方法(如场效应调制和传感器阵列设计)作为优化传感器性能的有效手段。此外,强调了机器学习(ML)算法在区分多种分析物中的潜力。本文还探讨了通过材料优化、传感器校准和漂移补偿进一步提升选择性的前景,以及将智能传感系统集成到物联网(IoT)中的可能性。
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塑料超级电容器可解决能源存储问题 新工艺培育出的 PEDOT 纳米纤维具有卓越的导电性和更大的表面积,可存储电荷
El-Kady 说:”聚合物本质上是由称为单体的较短分子块构成的长分子链。“可以把它想象成由单个珠子串成的项链。我们在一个腔体内加热液态单体。随着蒸汽的上升,它们与石墨烯纳米片表面接触时会发生化学反应。这种反应会使单体结合并形成垂直的纳米纤维。这些纳米纤维的表面积要大得多,这意味着它们可以储存更多的能量”。
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Rare Metals 昆明理工大学刘亮:用石墨烯量子点(GQDs)修饰石墨烯,协同增强铜基复合材料的摩擦学和电学性能
通过在Gr表面上修饰GQDs,所制备的GQDs@Gr混杂增强体实现了良好的分散性以及和铜基体的强界面结合。由于GQDs和Gr的协同效应,GQDs@Gr/Cu复合材料表现出优异的耐磨性和导电性。对复合材料耐磨强化机理进行了讨论,结果表明,Gr/Cu复合材料磨损表面的分层、断裂和犁沟揭示了疲劳磨损和磨料粘着磨损是主要的磨损机制。GQDs的“抛光效应”和”嵌入效应”以及强界面结合确保了GQDs@Gr/Cu复合材料更优的综合性能。
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百平取暖费仅350元/月!卡萨帝推出最省钱的“无水地暖”
为何卡萨帝天氟地氟地暖中央空调如此节能?这是因为它采用集成式地氟管网,创新性地将石墨烯毛细铜管与导热材料紧密贴合,增加了换热面积,整体散热均匀且散热效率高,而且通过采用多根并行结构,减小冷媒流动阻力,进一步提高了节能效果。氟利昂一次换热结合创新地氟设计,实现比空气源热泵节能32%,运行能效最高达到5.0。
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Paragraf 荣获 “Tech Tour Growth50 Europe 2025”称号
2025 年 3 月 4 日,我们将与科技、投资和创业领域最聪明的人齐聚巴黎,在 Tech Tour Growth50 峰会上庆祝这一成就。此次活动将汇聚欧洲领先的投资者、企业家和创新者,促进合作关系,并聚焦塑造未来的领导者。https://techtour.com/ttge25/。
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宁波石墨烯创新中心有限公司超净室项目结果公告
标段(包)[001]超净室:中标人:浙江宏纪工程安装有限公司,中标价格:153.0258万元