石墨烯网
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中烯水性石墨烯导热散热防腐涂料成功应用在福厦高铁全线电子设备
设备箱体通身采用水性石墨烯防腐底漆,该底漆具有优异的附着力、耐腐蚀性(中性耐盐雾达3000h)、耐阴极剥离性、耐磨性、耐水浸泡性和机械性能,相比较市面上常规的防腐涂料拥有更长的保护期,并且施工便捷,绿色环保。箱体外部和底部采用水性石墨烯功能型导热散热涂料、水性保温隔热涂料和水性红外反射聚氨酯面漆,经实测数据表明,该涂层红外发射率达到0.85,隔热效果相比传统材料提高10-15%,同时通过底部散热涂层将热量散发出去,有效降低箱体内部温度,对箱体内部精密设备起到有效的保护作用。
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碳中和时代背景下的二维材料研究
详细介绍了讨论了二维材料的基本性质、应用及其优缺点。文章为二维材料在碳中和时代背景下的各种可能应用提供了重要的指导。
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江南石墨烯研究院公开选聘公告
根据江苏武进经济开发区(常州西太湖科技产业园)管理委员会公开选聘“两湖”优才统一安排,现因工作需要,面向社会公开选聘4名国企工作人员,具体事项公告如下:
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高莱Graphanced系列母粒产品:Chinaplas展会上复合材料的未来之星
Graphanced产品提供了独特的性能组合,使它们成为各种应用的理想选择。与传统复合材料相比,由于增加了石墨烯和其他2D材料,它们的机械性能、热传导性能和气体屏障性能都得到了大幅提高。这意味着Graphanced产品更强、更耐热,并且更有效地防止气体渗透。
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『水系锌电』长春应化所张新波/黄岗&东师谢海明AM:硫杂环醌rGO复合材料实现水系锌-有机电池正极超高活性基团利用率和超长循环
该工作为有机正极材料的多价离子储能提供了独特的见解,揭示了限制有机电极材料实际电化学性能发挥的深层次原因,并提出了有效的电化学性能优化策略,有望为今后的高性能水系锌离子电池正极材料的设计提供参考。
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她,北大博士毕业,发完2篇Science之后,再发Nature,师从诺奖得主!
辛娜博士长期致力于探索后摩尔时代新型低维电子元器件,通过充分利用低维材料的性能优势和灵活多样的原位调控策略,揭示微纳尺度内电荷输运机制,并构建出一系列性能优异的功能化器件。
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2023第十届深圳国际石墨烯论坛在深圳顺利开幕
本届论坛由深圳市科技创新委员会和深圳市南山区人民政府共同主办,清华大学深圳国际研究生院、中国科学院金属研究所、中国科学院深圳先进技术研究院碳中和技术研究所、深圳盖姆石墨烯中心联合承办。会议主席由成会明教授和康飞宇教授共同担任。
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“石墨烯中克隆狄拉克锥的调控与研究”通识教育讲座
在转变温度下,无序杂质可以通过电子媒介的相互作用驱动石墨烯形成的六边形超晶格有序态。利用角分辨光电子能谱,我们观测到了在临界温度下,外延石墨烯的全局谷间散射现象。杂质诱导的谷间散射可以将布里渊区两套不等价的狄拉克锥折叠到布里渊区中心,进而形成克隆狄拉克锥。此时,布里渊区中心谷间散射产生的狄拉克电子由于杂质干扰引起亚晶格对称性破缺而导致手性的缺失。随着样品温度的升高,全域的谷间散射逐渐转变为局域的谷间散射。该研究结果表明,杂质引起的电子散射和干涉可以有效地调节石墨烯的狄拉克能带。
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郭雪峰团队《Nature Protocols》:分子尺度上探测电子反应的石墨烯-分子-石墨烯单分子结
近日,郭雪峰课题组综述了单分子器件的发展并对比了多种单分子电学测量方法,例如扫描隧道显微镜裂结技术、机械可控裂结技术、电迁移法和碳基单分子结。对于多种测量技术目前面临的主要挑战进行了讨论,并详细描述了石墨烯-单分子-石墨烯单分子结的制备流程。
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Adv. Funct. Mater.:通过石墨烯增强的金属转移,实现3D金属和2D半导体之间的强范德华接触
本文证明了GEVI策略可以在各种2D半导体上实现强2D/2D/3D vdWs接触,具有原子级平坦且超洁净的界面。单层石墨烯在四个方面发挥了重要作用:i)从供体衬底释放金属,实现大规模、高分辨且可靠的转移,ii)与2D半导体的强耦合,用于粘附,原子级平坦且紧密的vdWs接触,iii)将2D半导体与金属电极隔离以消除MIGS,iv)改善电荷传输以实现高性能。作为一种低能量集成策略,GEVI在开发基于其他类型薄膜材料(例如碳纳米管、钙钛矿、有机半导体)的器件和与光刻或金属蒸发工艺不兼容的衬底方面显示出巨大的潜力。

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中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长胡振鹏等人到访国家石墨质检中心(黑龙江)
双方在友好热烈的气氛中进行了交流,就石墨烯制定团体标准及国家石墨质检中心加入中国石墨烯产业技术创新战略联盟达成了广泛共识。
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新合作 新征程 | 火炬石墨烯与元能科技共建“新能源联合实验室”
实验室将整合火炬石墨烯与元能科技现有设备资源及技术能力,着力打造具有全国影响力的新能源检测实验室平台,对火炬高新区乃至厦门市新能源产业技术支撑服务发挥重要作用。
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腾讯ROG游戏手机7系列新品正式发布
腾讯ROG游戏手机7搭载了全新升级的矩阵式液冷散热架构7.0,其采用了重构真空腔均温板和重定型石墨烯,不仅增加了散热材质的覆盖面积,还新增了高速回流通道和三叉圆柱结构设计,可加速水蒸气的扩散,以减少内部热量聚集,主板与RF板之间还填充了3300mg的氮化硼冷却材料,散热效率更加高效。同时其沿用了CPU中置架构,将发热源远离手持部位,时刻保持操作的清爽手感。
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氧化石墨烯,今日Science!
作者通过在水凝胶中嵌入定向的氧化石墨烯薄片来实现非互易,取向氧化石墨烯薄片根据加载方向具有相应不同机械性能,其在两种不同微观结构之间切换,这种材料在一个方向上剪切时的弹性模量高出另一个方向60倍以上。