石墨烯网
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利用聚苯胺涂层激光诱导石墨烯进行室温氨气检测 | MDPI Sensors
本研究首次采用直接电化学沉积法,在柔性基底的 LIG 电极上负载 PANI,形成了一种兼具可扩展性和稳定性的复合材料,能够应用于柔性和可穿戴传感平台。
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标准筑基,品质护航 | 我司石墨烯低温发热膜企业标准完成官方公示
本标准所指石墨烯低温发热膜,采用柔性材料封装,额定电压下饱和温度低于120℃,具备优异的弯折性能、发热均匀、无异味、隔水防潮等特性,材料完全符合ROHS环保要求,主要配套应用于按摩椅等内置发热类产品,使用安全舒适,适配多元地域与使用环境。
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ACS Applied Materials & Interfaces:集成多层石墨烯的超宽带硅基红外探测器
本工作设计并制备了基于 CVD 多层石墨烯与硅集成的范德华异质结光电探测器。CVD 一步生长直接获得厚度可控的石墨烯薄膜,避免了逐层组装带来的层间污染与转移缺陷;结合协同刻蚀有效抑制界面缺陷,实现了光吸收与载流子输运的协同优化。器件在从可见到长波红外的宽光谱范围内展现出优异光响应与微秒级响应速度。
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德威涂料天津研发中心投用 推动民族品牌的高端涂料市场国产化进程
技术路线采用环氧树脂与聚酰胺固化剂交联,结合纳米填料、石墨烯及氟碳树脂,形成高防渗、防腐、防污、耐磨体系,并引入AI技术辅助配方设计与质量管控。德威方面称,其长效防污漆可实现节油10%以上,硬质防污漆节油超过15%,并可同步减少相应比例的碳排放。
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材料科学与工程学院大尺寸少层石墨烯浆料竞价结果公示
公示期从2026年06月15日起至2026年06月16日18:00止,各供应商或者其他利害关系人对本项目的过程及结果有异议的,可在公示期内以书面形式(包括联系人、地址、联系电话)将意见反馈至北京航空航天大学材料科学与工程学院。
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浙江大学《Matter》发现氧化石墨烯液晶新状态——受挫细畴中间态
浙江大学许震长聘副教授与清华大学徐志平教授合作,在GO液晶的两个极限状态中发现了一种新的中间态——受挫细畴液晶(fragmented liquid crystal, FLC)。通过调节GO片层间作用处于排斥与吸引平衡时,大尺度液晶畴受挫细化为接近单片尺寸的局部有序区域。也就是说,体系不再追求大范围一致取向,而是形成许多小尺度、彼此受限的局部有序畴。受挫细畴液晶既保留了尺寸细化至极致的局部取向有序结构,也保持了液晶的流动性,是一种新的液晶受挫过渡状态。
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ACS Applied Materials & Interfaces:零偏置石墨烯光电探测器从室温到深低温的高频响应
研究团队展示了一种石墨烯-超材料光电探测器,在从室温到 4 K 的全温区内实现了 超过 110 GHz 的零偏置平坦频率响应,并据此首次演示了超过 100 Gbit/s 的低温入口光链路。
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深化考察交流,共启合作新篇!云梦县领导莅临北京奔马石墨烯科技有限公司考察指导
考察团首站奔赴河北固安石墨烯发热膜生产基地,深入生产车间一线,实地察看自动化生产线运转实况,细致问询核心制作工序、品质管控标准与整体产能规模,直观掌握企业规模化量产实力。随后一行人前往北京奔马石墨烯运营总部,现场观摩全系列主营产品,逐一了解石墨烯材料在地暖、车载温控、家电制热等多领域落地应用情况,切实体会新型材料过硬的技术壁垒与广阔市场前景。
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助力AI算力,嘉定企业发布石墨烯新品
中科悦达首席科学家、中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员丁古巧介绍,石墨烯导热具有方向性,在平面内导热很快,垂直方向却比较差,“我们通过特殊技术,把石墨烯片竖起来排列,让热量沿着垂直方向快速传导,从而实现快速散热。”丁古巧透露,团队还自主研制了石墨烯粘结剂,以解决表面超平整难题,让热量几乎没有阻碍地传出去。
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一种能够与大脑“对话”的新型柔性神经接口
新型设备通过结合两项基于石墨烯的技术来应对这一挑战。首先,它集成了单层石墨烯场效应晶体管(gFETs),能够以极高的灵敏度记录超低频脑电活动。此外,它还集成了由纳米多孔还原氧化石墨烯(rGO,一种石墨烯衍生物)制成的微电极,可通过电脉冲调节神经细胞的活动。
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用于可穿戴电子设备的普通织物上的保形石墨烯涂层
在GO浸涂之前,Triton快速润湿PMF,并在部分溶胀下通过其辛基嵌入聚丙烯(PP),形成功能层。在浸渍过程中,Triton的非离子性和聚乙二醇链段可以在有限的相互作用下实现均匀的GO渗透,而在涂覆过程和干燥过程中通过氢键形成强相互作用。还原为rGO后,氢键减弱,而Triton的苯基和rGO涂层之间的π-π堆积相互作用进一步稳定了结构,增强了所得电子织物的导电性和长期耐用性。通过在装配线上多次进行GO浸涂和还原(rGO-PMF-n)循环来生产保形rGO涂层PMF,从而演示了这一策略。深度分析表征和分子动力学模拟证实了设计的相互作用,可提高GO和rGO的渗透性和粘附性,确保导电性和长期稳定性。
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我校在第十五届“挑战杯”黑龙江省大学生创业计划竞赛中喜获佳绩
由环化学院苗雨、刘丽来老师指导的项目《生生不烯——从石墨烯锂电负极材料到碳中和的永续循环》晋级全国总决赛。
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赋能高效热管理!稀导技术携全新散热新材料亮相2026深圳国际导热散热展
展会期间,稀导技术聚焦当下高端电子、AI算力、新能源设备高密度集成、高功耗散热痛点,重磅发布超薄VC均温板、高性能石墨烯导热垫片两款核心新品,凭借极致工艺、优异性能、广泛适配性,全面刷新行业散热材料标准,为各领域热管理难题提供高效解决方案。
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Trends in Analytical Chemistry:激光诱导石墨烯界面用于人工味觉与化学感知——从界面转导到高维解释
LIG 的多孔结构、缺陷边缘、非石墨化位点、含氧官能团和局部导电通路,使其天然具有空间异质性。过去,这种异质性常被视为材料重复性和器件一致性的来源之一;但在人工味觉中,如果能够被合理调控和验证,它也可以成为化学信息编码的来源。
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激光微纳制造:跨越材料边界的三维石墨烯制备技术与基础材料的演进
在加工过程中,激光能量会瞬间切断材料内部的非碳化学键,释放出的一氧化碳、二氧化碳等气体起到了天然的“发泡”作用,促使剩余碳原子重组为相互交联的 3D 多孔石墨烯网络。这项工艺无需化学试剂、掩膜版或粘结剂,而其最终生成的微观结构与电化学性能在很大程度上取决于所选择的富碳前驱体材料。