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哈尔滨师范大学/兰州交通大学/吉林大学:嵌入在氮掺杂石墨烯上的同核双原子催化剂,以高效的硝酸盐还原为氨:从理论预测到实验验证
在这项研究中,作者首先通过DFT计算,研究了大量固定在氮掺杂石墨烯上的同核核催化剂作为NRA催化剂的可行性。
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厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司“产学研”互动高质量发展
同期,凯纳技术总监洪江彬(华大硕士研究生实践导师)受邀为华侨大学2020级材料学院学生分享职业生涯规划,为同学们分享了他的创业感悟和职业发展建议,希望同学们结合自己的个人特点,明确未来规划,找到正确的前进方向。
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“剧透”龙江发展新潜能|供暖欣赏合二为一!有了这个石墨烯供暖画 告别寒冷的冬天
过去,国内暖通市场主要以煤炭、天然气等传统能源为燃料。现在,新材料(石墨烯)等逐渐运用到市场中,石墨烯墙暖画系列、石墨烯电暖器系列、石墨烯地垫系列、石墨烯穿戴系列等明星产品也亮相,受到参会者热烈追捧,这些新品也为烯材科技灌注了全新生命活力,丰富了烯材科技产品线。
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华中科技大学吴梦昊教授课题组在多层石墨烯体系中预测新型滑移/摩尔铁电性
本文中则预测了一种新型摩尔滑移铁电:特定单层/多层石墨烯摩尔超晶格体系(比如1+3 层转角体系)具有单一方向极化畴和非极化畴共存,使得体系在零电场下具有非零的总极化,且可以通过层间滑移来翻转。
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深学争优、敢为争先、实干争效 | 永安:创新公共服务平台建设 助推石墨企业高质量发展
截止目前,永清石墨烯研究院已累计检测业务客户37家,平台4家,共计申请专利36个;其中申请发明专利11个,申请实用新型专利25个,平台的科技服务能力不断提高,逐渐成为三明地区有影响力的新型科技创新平台。
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北京石墨烯研究院到访华能清能院
双方探讨了利用石墨烯技术开展风电叶片除冰研究的可行性,并就尽快建立学术交流机制与研发合作关系达成共识。

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“剧透”龙江发展新潜能|黑龙江碳谷工贸有限公司:助力龙江碳材料产业高质量发展
自2021年6月17日唐山建华第一批设备从唐山出发迁往哈尔滨新区开始,产业园已陆续接收112车生产线设备。目前,完成了石墨烯轻烃合成燃气设备的车间和设备安装;建设了300吨石墨烯的生产线;新改建了医疗器械、消毒用品、化妆品及功能食品的石墨烯下游四个大类的10万级洁净生产车间。可承载放肤宁、烧烫伤膏、褥疮膏、妊娠纹膏、叮咛液、控糖食品等下游产品的生产。
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“剧透”龙江发展新潜能|鹤岗市:构筑石墨高质量发展产业体系
中国五矿集团(黑龙江)石墨产业有限公司、海达新材料科技有限公司、溢祥新能源材料有限公司在综合展区设置了独立展位,华升石墨集团股份有限公司、奥星新材料有限公司、鹤岗市振金石墨烯新材料研究院、云山碳业有限公司、鑫隆源石墨制品有限公司在龙江展区设立了展台。他们带来了一大批高新技术产品,这些产品被广泛应用于新兴产业领域。
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东南大学化学化工学院Huijuan Zhu等–氢键相互作用促进聚乳酸-石墨烯-微晶纤维素聚苯胺纳米纤维的超电容
这些结果表明了更可行的电子跃迁和更高的电子导电性。PLA-GN-MCC与PANI之间的氢键相互作用增加了界面亲和力,降低了总表面能,使电化学电容从2.72增加到3.72,达到221.64 mF/cm2。实验测量和仿真计算结果一致,证明了PLA-GN-MCC/PANI纳米纤维在电化学储能方面的应用前景。
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强生集团:创新不止让石墨烯“开花结果”
在位于如东经济开发区强生石墨烯涂敷车间,记者看到,一根根细若发丝的纱线经过浆槽涂敷石墨烯后进入烘筒烘干,形成功能涂层;而在制备车间,通过熔融复合纺丝方式生产的石墨烯纤维产品就达到8种,工艺技术均为强生独有。“这些纤维具有耐磨、抗菌、远红外、抗切割等功能,在市场主要应用在家纺行业。”强生集团石墨烯科技有限公司生产厂长兰会林告诉记者。
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上海科技大学王竹君团队Nat. Mater.: 石墨烯螺旋的一维和二维顺序生长将手性转换为转角
它涉及在单层石墨烯中可控地诱导褶皱形成,以及随后的褶皱折叠、撕裂和再生长。该过程的本质是形成交织的石墨烯螺旋,并将1D褶皱的手性角转换为3D超晶格的2D转角。该方法可以扩展到其他可折叠的2D材料中,并有助于生产小型电子元件,包括电容器、电阻器、电感器和超导体。
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喜报!中钢天源2个博士后项目分获第二届安徽省博士后创新创业大赛银奖、优胜奖
初赛中,经过知名行业专家、创投孵化机构专家严格评审,由张贺新博士领衔的《碳索无限之石墨烯复合材料的开发及应用》,陈杰博士主持的《高性能石墨烯基催化剂关键技术及产业化》2个项目从全省388个项目中脱颖而出,入围决赛。
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革命性石墨烯技术公司赢得KingsCrowd推介竞赛!
石墨烯技术许可公司Avadain在著名的KingsCrowd早期公司推介竞赛中获得第一名。KingsCrowd拥有420,000名用户,是众筹分析和在初创生态系统中实现明智投资的领导者。
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三单位联合AM:高还原石墨烯氧化物有效增强Melon的光电化学析氢性能
过渡金属氧化物/硫族化合物与贵金属结合通常是优选的光催化剂,然而在实际应用中,无金属的光催化剂将更有利,尤其是含碳材料。聚合氮化碳(PCN)的未凝聚形式一般称为Melon,其常被用作光催化剂,但由于其光吸收弱、活化能高、光激发载流子分离效率低,而导致其光转换效率较差。