石墨烯网
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Gerdau Graphene 荣获可持续石墨烯增强塑料包装创新白金奖
Gerdau Graphene的包装解决方案屡获殊荣,它将石墨烯这种用途广泛的纳米材料集成到包装材料中,显著提高了包装材料的强度、耐用性和可持续性。这种创新方法减少了所需原材料的数量,提高了可回收性,并延长了包装的生命周期,从而解决了全球各行业面临的主要环境挑战。石墨烯增强包装证明了公司在不影响性能的前提下提供可持续解决方案的承诺。
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Solidion 开发出一种可在 5 分钟内完成充电的锂电池,并获得最新授权的关键美国专利
该技术利用基于石墨烯的散热器,在快速充电前或充电过程中快速转移电池中的热量,为电池升温。它还有一个冷却系统,可在电池使用时(如为设备或电动汽车供电时)启动。散热器将热量转移到冷却系统,从而实现高效冷却。该系统可在充电时加热和放电时冷却之间切换。
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三明市领导开展石墨和石墨烯产业链专题调研
李春先后深入沪碳半导体新材料、凯纳新材料、中禾新材料、翔丰华新能源材料、永久硅碳材料、福维股份、墨砾新材料等企业,实地了解企业生产经营、项目建设等情况,并召开座谈会听取相关情况汇报,协调解决具体问题。
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家在上海|学术夫妻联手发Nature,是什么让他们能安心搞科研?
李听昕主要研究二维半导体材料,刘晓雪做的则是石墨烯超导态研究,方向不完全相同,但在物理方面有相通。两人的实验室分别在闵行、浦东,有一些资源可以合作共享,学生有时也两头跑。“由于长期合作的积累,我们讨论问题比较合得来,效率比较高。如果我们认准了一个问题,就会着手一起做,在指导学生方面也一起配合。”刘晓雪说。
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介绍 Arcane:石墨烯创新 无限可能
Arcane 利用焦炭制石墨烯(CtG)技术获得了 Graphene Infinite 。这一创新工艺将炼油厂的废焦炭转化为高质量的石墨烯,将废品转化为有价值的可持续材料。在 IGL 涂料配方中引入 Graphene Infinite 还能显著提高耐久性、水接触角、滑爽性和光泽度,从而提供出色的保护漆面。
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科创会客厅|”清新杰出成就奖”获得者康飞宇教授:碳材料先驱助力“绿色”经济转型
近日,深圳商报·读创客户端记者专访康飞宇教授,了解他的科研历程、科研成果以及其对科研助力可持续发展的思考与建议。
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【深化能力作风建设】见实效丨石墨创新中心科研成果入选全省职工“五小”创新竞赛一等奖
此项技术成果在传统制备可膨胀石墨基础上,利用电能取代化学氧化剂进行氧化,解决了环境污染的问题。通过调节电流、电场和时间等参数,获得了不同膨胀容积的可膨胀石墨,其具有纯度高、含硫量低、高抗氧化性等优点,广泛应用于生产柔性石墨板材、密封及阻燃等领域。
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由人工智能驱动的系统能快速准确地检测有毒气体
这一创新系统依赖于嵌入石墨烯表面的金属催化剂纳米带。这种装置的功能就像人造鼻子,能与目标有毒气体分子发生反应。当二氧化氮分子与石墨烯结合时,传感器的电导率就会发生变化,从而使该系统能够极其灵敏地检测气体泄漏。
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依镁而立 因镁而兴——东义镁公司高质量发展纪实
东义镁公司与天津大学共建博士后科研工作站,开展“石墨烯增强镁基复合材料制备及组织性能研究”。
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强化要素服务保障 助推重点项目建设
“项目建成后可年产1000万套石墨烯电热膜、石墨烯电热膜高频焊接设备等石墨烯产品,年产值可达1.5亿元,年创税收1600万元,带动就业200余人。”安徽蜻廷烯域石墨烯科技有限公司相关负责人说。
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石墨烯-hBN多层膜增强和调制纳米颗粒间的近场辐射传热
在这项工作中,我们研究了放置在G-hBN多层膜两侧的两个GSCS纳米颗粒之间的NFRHT。通过弱耗散双曲模式,热纳米粒子的能量可以有效地传递给冷纳米粒子。
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AI帮助搭建生物制造“超级工厂”,科学研究用上AI了
记者了解到,一些研究者还考虑在研究中应用AI技术,或在跨学科研究中融合AI、寻找智能的表现形式。“到目前为止我们接触AI很少,但最近也让学生尝试用AI来识别少层石墨烯的层厚和转角。” 清华大学教授周树云告诉第一财经记者。
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INBRAIN Neuroelectronics 获得 5000 万美元 B 轮融资,用于推进基于石墨烯的脑机接口技术
本轮融资由 imec.xpand 领投,新投资者包括 EIC Fund、Fond ICO Next Tech、CDTI-Innvierte 和 Avançsa。现有投资者 Asabys Partners、Aliath Bioventures 和 Vsquared 也参与了本轮融资,使公司自成立以来的融资总额达到 6800 万美元。
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博而雅科技自主研发产品蓝核桃脑机交互系统面世!
高精度超柔性石墨烯电极,具有高导电性、生物相容性、稳定性和超薄柔软的特性,有助于提高脑电信号的采集质量和检测精度,可检测到神经元放电产生的微弱电信号,以此进行解码判断生成个体干预方案,并监控反馈效果;
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【学术聚焦】2024年第47期:国家重点实验室刘可帅课题组在《Nano Energy》上发表重要研究成果
团队提出了一种湿适应氨纶/石墨烯/棉纤维/聚氨酯复合纱线(SGCPY)传感器。SGCPY传感器具有高的机械性能(约80%),超疏水性能(>130◦),即使在水中也具有良好的应变敏感性(1.82)和抗疲劳性(12,000次循环),同时SGCPY传感器还能稳定地监测人体运动和进行人机交互,这主要得益于材料优良的物理性能以及其独特的同轴结构。