石墨烯网
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澳大利亚奥运水手将使用悉尼创新企业 Zhik 推出的突破性装备掀起波澜
当澳大利亚的奥运帆船选手在马赛扬帆起航时,他们将身着行业首创–由悉尼帆船服装公司 Zhik 打造的革命性高性能无氯丁橡胶潜水衣。该系列由可持续的植物性 Yulex 橡胶制成,为精英环保型水上运动服装树立了新标准,具有卓越的隔热性、舒适性和耐用性,同时比传统氯丁橡胶潜水衣减少 80% 的二氧化碳排放量。面料中注入了石墨烯,这是一种先进的纳米级二维材料,可将人体热量提高 20%,使人体更长时间保持温暖,在低强度活动中调节温度,并有助于干燥过程。
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Tachmed 与伦敦大学圣乔治学院合作
“远程健康监测仍处于起步阶段,传统的监测设备主要用于测量体重、血压、血氧水平和血糖。Tachmed 系统在此基础上增加了高质量诊断功能,大大扩展了可在家中进行的健康检测范围,并可与全科医生或医院直接连接。这就避免了不必要的全科医生就诊,加快了治疗速度,特别是对于那些生活繁忙或行动不便的人来说。
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税惠送暖 莱西市税务局激活高新技术企业服务一池春水
得益于高新技术企业税收优惠政策的激励和税务部门的全力帮助,企业今年以来享受高新技术企业城镇土地使用税减半、增值税加计抵减5% 等多项税费优惠政策,获得政策红利4.4万余元。
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石墨烯 20 周年:为什么这种 “神奇材料 “终将大放异彩?
对石墨烯优点的含糊其辞是行不通的。石墨烯必须提供具体的实际应用,让消费者受益。如果石墨烯要实现自己的承诺,就必须在价格和具体性能上击败现有技术。不过,鉴于石墨烯的应用数不胜数,我相信其中一些应用一定会胜出。与所有成功的新技术一样,石墨烯总有一天会在不知不觉中成为我们生活的重要组成部分。
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【研究进展】法向载荷对石墨烯在不锈钢基体上纳米摩擦行为的影响:对纳米级润滑的影响
对不锈钢基体石墨烯在不同法向载荷下的纳米摩擦进行了实验研究。基于实验数据,对石墨烯在不锈钢基底上的纳米摩擦进行了原子尺度模拟。研究了法向载荷变化时不锈钢基体石墨烯凸起区的摩擦特性。分析了石墨烯凸起区摩擦力的主要来源,建立了不同来源摩擦力与法向载荷的关系。石墨烯凸起区摩擦力上升的过程分为两个阶段,研究了摩擦力上升的两个阶段与法向载荷的关系,揭示了法向载荷引起摩擦力上升的机理。

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美国石墨烯助推亚洲太阳能储能 Volfpack选择HydroGraph石墨烯作为其混合可再生能源存储系统中的超级电容器
HydroGraph的高纯度石墨烯已被证明可以显着提高超级电容器的存储容量。 HydroGraph Clean Power Inc.的旗舰石墨烯产品将很快成为Volfpack Energy Ltd.混合电池系统的关键成分,该系统旨在帮助储存太阳能并稳定亚洲的电…
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食环学院:开展“导电聚合物/石墨烯纳米复合薄膜的声表面波甲醛气体传感技术研究进展”专题讲座
在本次讲座中,汪老师由“什么是材料”作为切入点开始讲解,按照人类社会发展进程的时间顺序介绍了材料的发展历程、材料的种类,讲座的最后结合汪老师自己的研究方向对复合材料气体传感技术的研究进展向同学们做了重点的介绍。
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中国航天科技集团四院42所:打造航天技术应用产业创新策源地
42所已拥有了应急救生与安全防护湖北省重点实验室、湖北省光电子薄膜材料工程技术中心、安全气囊气体发生材料及装备工程技术研究中心、功能化石墨烯创新研究院,并被国家认定为“国家技术转移示范机构”,高技术的创新平台建设为构建产、研衔接顺畅的研发格局提供了坚实的支撑。
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常州经开:“腾笼换鸟”的智慧角力,推动新旧动能加速转换
位于同一园区的江苏杉元科技有限公司,主导起草了多项石墨烯行业团体标准,可年产10万吨石墨烯导电浆料。在上海交大博士、企业董事长孙培育的带领下,企业已迭代开发第四代产品。
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Angew. Chem. :逐步脱氢环化构筑螺旋含五-七元环纳米石墨烯
该工作通过逐步的[6]螺烯脱氢环化过程,实现了可控合成含有五-七元环螺旋纳米石墨烯,并且发现五-七元环的引入可有效的调控其电化学和光学性质,尤其能显著增强其CPL性能。该工作为含有五-七元环螺旋纳米石墨烯的设计和构筑提供了参考。
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重庆交通大学材料科学与工程学院团队应邀出席重庆市石墨烯产业技术创新联盟2024年度大会
我校袁小亚教授向参会领导、专家与企业同仁介绍了重庆交通大学“纳米碳基复合功能材料与应用”重庆市研究生导师团队有关低成本石墨烯制备及其在储能、风电和功能建材中的应用基础研究进展,引起了参会人员的极大兴趣;同时与联盟领导交换了在科技项目申报、国家省部级科技奖励、共建高水平科技平台等方面的潜在合作。
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【Nat. Commun.】石墨烯中轨道角动量耦合引起的单个波前条纹的直接观测
这一研究不仅揭示了二维无质量狄拉克费米子的轨道角动量对相位奇点的重要影响,也推动了对凝聚态物理低维系统中的相位奇点和波前错位的深入理解。轨道间角动量散射引起的相位奇点的概念有潜力在纳米设备、电子光学装置、和新型显微技术中发挥作用。
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国大研究:用“洋葱”捕获二氧化碳 效率可增千倍
研究团队使用一种叫做洋葱碳(onion carbon)的材料,这细小黑色粉末在显微镜下,分子横切面呈洋葱状。洋葱碳体积小、容量大,拥有快速充放电的能力等,在各种极限环境中也有上好的表现。研究员利用场辅助烧结技术(Field-Assisted Sintering Technology,简称FAST),直接在洋葱碳粉末上焦耳加热(joule heating),形成一块纳米多孔石墨烯泡沫(nanoporous graphene foam)。
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【NCM封面文章】华东理工大学乔文明团队:聚酰亚胺辅助制备高定向石墨烯基全炭泡沫及其在导热聚合物复合材料中的应用
本文通过定向冷冻和热退火方法预先构建各向异性的三维对齐石墨框架PG,然后浸渍PDMS,制备出了具有优异面外导热性能的PDMS/PG复合热界面材料。通过改变WPAA浓度和GNs的用量来调控PG的结构和密度。