石墨烯网
-
Mater. Today Phys. | 拓扑绝缘体Bi2Te3和氧化石墨烯协同增强光热效应和光催化析氢活性
在本项工作中,作者采用高导电性的Bi2Te3纳米片和高质子导电性的氧化石墨烯作为有效的助催化剂,协同提高Zn0.67Cd0.33S的可见光催化制氢性能。本研究为开发新型光热转化可见光催化剂提供了新的思路。
-
石墨烯,用于固态电池改性!Advanced Energy Materials
为了减轻局部过充电,韩国科学技术研究院Hun-Gi Jung提出了一种石墨碳涂覆亚碲酸盐型Li6PS5Cl固体电解质(SE)(GLC@LPSCl),在复合阴极内提供连续的三维连接电子通路,以促进离子迁移并促进均匀反应。
-
诺贝尔奖得主诺沃谢洛夫加入韩国庆熙大学
2024年11月6日,因发现石墨烯而荣获2010年诺贝尔物理学奖的科学家康斯坦丁·诺沃谢洛夫(Konstantin Novoselov),正式加入韩国庆熙大学,并担任量子材料全球研究中心(Quantum Materials Global Research Center)主任。在当天举行的庆熙大学量子材料全球研究中心开幕式上,诺沃谢洛夫教授表示,“现在是量子时代,寻找与量子相关的新现象和新材料非常重要。我很高兴能在韩国开启这一研究之旅。”
-
2024海峡两岸(永安)竹博会开幕,多个竹产业项目现场签约
2024海峡两岸(永安)竹博会招商项目签约仪式上,年产38万立方米超长竹制高强度装备板及笋竹综合开发项目、环境用改性石墨烯建设项目等共计12个项目完成现场签约。
-
银川:下好科技创新“先手棋” 激发高质量发展新动能
银川的企业在新型电力系统电力保供、400kg蓝宝石晶体生产、高纯石墨烯绿色制备、口腔数字化诊疗等方面突破了一大批关键技术,努力在培强创新主力军上“走在前、挑大梁”。
-
“登过3000米的山峰,再看到2000米时就不会感到恐惧” 周树云:窥探自然奥秘 感受物理之美
低维量子材料包括碳纳米管、石墨烯、过渡金属硫族化合物等,以其新奇的物理特性和全新的器件应用而广受关注。例如,相比于石墨的三维立体结构而言,石墨烯以其单原子级厚度可以被视作“二维”这样的低维材料,其中的电子结构也会因为维度的降低而发生剧烈的变化。周树云的研究,正是要探索二维材料及拓扑材料的非平衡态超快动力学和光致新奇物理效应,尤其是致力于实现周期光场驱动的瞬时能带调控和瞬态相变。
-
经开新材料产业发展注入新动能 石墨烯新材料应用研发项目落户
“现在,我们已经完成了材料的制备,在几个方面达到了世界领先水平,要把这些材料应用到工程技术领域,必须与雄厚的工业基础相结合。嘉兴靠近上海、杭州、苏州、宁波,是4个大城市的交会处,我们在这里可以把触角向周边延伸,不断拓展新的应用。”侯士峰表示,长三角区域集聚了众多石墨烯行业下游企业,比如发达的纺织、汽车等行业,具有应用石墨烯新材料的广阔前景。

-
Archer Materials 推进微型化生物芯片技术
Archer Materials Limited 已成功实现其 Biochip 石墨烯场效应晶体管 (gFET) 设计的小型化,将其尺寸缩小了 97%,并显著降低了制造成本。这一进展是与Applied Nanolayers 公司和 AOI Electronics 公司合作实现的,使该芯片更适于集成到慢性肾病家庭检测设备中。
-
AMD被选中参加美国国防研发的主要活动
Dragon Spear 使模块化的联合 SOF、常规、多国和机构间合作伙伴能够为作战人员和战斗指挥官提供量身定制的选择,通过实验在 CBRN 争夺的环境中进行保护、战斗和取胜。
-
大曼彻斯特地区市长访问剑桥,加强两大创新中心的合作关系
访问首先参观了剑桥西创新区和剑桥石墨烯中心,随后参观了阿斯利康公司的发现中心(DISC),该中心是其最先进的研究设施和全球公司总部。市长们还为创新剑桥的新创新中心–玻璃屋正式揭幕。
-
烯创未来,赋能发展 | 正泰携最新应用成果亮相2024年中国国际石墨烯创新大会
在石墨烯先进制造应用论坛中,正泰发表了《石墨烯表面处理应用与成果介绍》的主题演讲,详细介绍了在石墨烯液相复合、石墨烯镀种技术领域的最新突破及相关应用成果与未来产能建设规划,助推新材料技术的广泛应用及产业化进程。目前,正泰研发检测中心可对石墨烯及产品完成来料、过程、成品的测试、分析,且银石墨烯、镍石墨烯、铜石墨烯等多品种石墨烯电镀产线已大批量投产,石墨烯先进镀覆产业基地已投入建设。
-
新品优品吸引中外客商 石家庄纺织服装企业广交会上收获颇丰
常山纺织集团旗下企业——河北恒合纺织科技有限公司,展出了今年开发的含有石墨烯纤维的内衣、衬衣、家居服、袜子、工装、户外服装、床品等系列新品,备受中外客商关注,成为本届广交会上的“热点”之一。
-
AMR Account∣国家纳米科学中心张勇研究员团队:极小尺度材料―普适制备与性能增强
亚纳米材料普适制备的实现,展示了自上而下物理制造的极限能力以及破缺晶格的真正潜力,标志着破缺晶格作为全新研究对象的开始,为研究非平衡亚纳米材料的性质和相互作用奠定了重要基础,有望促进亚纳米材料的规模制备和全面开发。