石墨烯网
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借力转型话鹤岗
五矿在鹤岗将搭建以资源为核心的产业生态链,打造具有国际一流水平的石墨资源开发—石墨制品—石墨和石墨烯新能源材料产业,实现我省石墨资源合理配置、绿色开发、高效利用,石墨产业集群式发展和生态环境可持续发展。
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天津师范 张淼Carbon Energy:碳纳米材料及其复合材料应用于超级电容器
天津师范大学张淼团队对以单一碳纳米材料(碳纳米管、石墨烯、活性炭和碳纳米笼等)和多级碳纳米结构(复合材料)为电极的超级电容器的最新进展进行了综述,重点介绍了不同单一碳纳米材料和多级碳纳米材料的结构、性能和应用方向。不同的多级结构的复合方式对高性能超级电容器的发展有着各自的影响。之后,浅谈了抑制碳基材料超级电容器的自放电和容量衰减的最新研究进展。最后,展望了碳纳米材料在超级电容器中的应用和发展方向,为碳基材料超级电容器的研究提供了一定的指导意义。

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Chem. Eur. J. :石墨烯与亲锂金纳米颗粒共修饰泡沫铜助力于无枝晶锂金属负极
近日,广东工业大学李成超课题组通过化学气相沉积法将石墨烯包覆在有亲锂金纳米颗粒装饰的泡沫铜骨架上,构建了一种新型三维导电骨架(G-Au@3D-Cu),其中导电石墨烯层不仅降低了局域电流强度,还调节了锂离子在亲锂性Au纳米颗粒周围的均匀再分布,从而抑制了锂枝晶的生长。
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《AFM》南开大学黄毅:还原氧化石墨烯/VO2复合气凝胶的智能开关微波吸收性能
智能微波吸收(MA)材料具有根据实时需求动态改变其微波吸收性能的能力,在未来的民用和军用领域具有重要意义。
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新南威尔士大学AFM:石墨烯边缘锚定Pt SACs实现高效碱性HER
与基面相比,石墨烯边缘表现出高度局部化的状态密度,这导致反应性增加。然而,利用这种增加的反应性来锚定和调整单原子催化剂(SACs)的电子态仍然难以捉摸。基于此,澳大利亚新南威尔士大学Rose Amal和韩兆军博士(共同通讯作者)等人报道了一种在边缘丰富的垂直排列的石墨烯上锚定具有超低质量负载的Pt SACs(低至 0.71 µg Pt cm-2)的方法。
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投资15亿,打破欧美技术封锁,全球顶级诺贝尔奖获得者投资绵阳
7月22日上午,涪城区人民政府与成都成曼博尔顿科技有限公司签署《英国励格纳米石墨烯产业基地项目》投资协议。该项目投资15亿元,分2期建设,其中外资投入200万英镑。
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三明学院资源与化工学院2022年获得区域发展项目立项2项
采用硫酸车间废酸处理脱硫渣亚硫酸镁,回收工业级硫酸镁,解决目前镁法排出的脱硫渣中氧化镁和亚硫酸镁含量高的问题,变废为宝,达到资源回收利用目的,经济环保效益显著,今后可以在相关氢氟酸生产企业进行推广应用。
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吴晓晖率政企考察团到七台河市考察交流 携手共进优势互补 推动江河合作开创新局面
深化产业互补合作,充分发掘七台河石墨烯资源优势,促进两市企业开展石墨烯领域深度合作
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CEJ:石墨烯层之间限域生长氮掺杂多孔碳作为锌空气电池驱动电容去离子的双功能电极
本文以ZIF-8和GO为前驱体,利用GO的含氧官能团在其表面原位生长ZIF-8。经高温还原和强碱活化制备了N掺杂多孔碳(图1)。整体三维多孔碳基纳米结构(NJUST)显示了其作为CDI电极和ZAB阴极的潜力。
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通过亚甲基蓝修饰实现铂上石墨烯的无损显示
近日,中科院上海微系统与信息技术研究所于广辉研究员、张燕辉副研究员和中国电子科技集团公司第55研究所的吴云高级工程师等人报道了一种通过亚甲基蓝(MB)表面修饰实现铂衬底上石墨烯无损观测的方法。通过该方法,可以借助普通的光学显微镜实现铂衬底上石墨烯晶畴及缺陷的宏观观测。
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SPT Editor’s Choice │曼彻斯特大学范晓雷教授团队:氧化石墨烯/ZIF-8/PIM-1纳米复合膜渗透汽化有机物
在这项研究中,通过水预浸渍法浸涂制备了无缺陷的ZIF-8/GO/PIM-1薄膜纳米复合膜,其活性层厚度<1 μm。水预浸渍法与ZG对基膜膜孔的局部堵塞有效阻止了活性层在浸涂过程中向多孔基膜内的渗透。对于丁醇/水分离,ZG80-0.5/PIM-1 TFN显示出高通量(7.9 ± 0.69 kg m−2h−1)和高分离因子(29.9 ± 1.99),PSI为 228 kg m−2h−1。该PSI值是不采用水浸渍法浸涂制备的PIM-1 TFC的两倍多 (PSI = 112 kg m−2h−1)。ZG 的加入略微降低了膜的渗透性,但ZIF-8的疏水性质和对丁醇的高亲和力有利于丁醇的选择性传质。此外,ZG的加入增加了膜内的自由体积,其表面连续的ZIF-8也为丁醇分子创造了优先的传输通道。
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外滩科技眺望②丨石墨烯的颠覆之路,新材料“王储”能否登基成功?
虽然石墨烯产业规模增长率放缓,但推动石墨烯技术与产业发展的政策仍在发布,相关科研机构仍在攻坚。7月22日,21世纪经济报道记者专访中科院上海微系统与信息技术研究所于庆凯、丁古巧两位研究员,深入了解石墨烯技术与产业的发展。
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下一代石墨烯霍尔传感器革新未来
Paragraf公司的石墨烯霍尔传感器能够准确可靠地测量电池内的电流密度分布,使我们能够重启该领域的研究,而之前这被认为是无法实现的。——Anup Barai博士(华威大学) 动力电池研发 电池测试与监控研究内容 研究不同电池内的化学衍生物及形成因素 电池老化…
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130.2亿元、46个项目!今天,”涪城荟”招商联盟再结硕果
以英国励格纳米石墨烯产业基地项目为例,该项目总投资15亿元,分两期进行建设,一期将建设全球首例石墨烯使用产品生产线,二期将建设功能化石墨烯材料、石墨烯锂硫电池等。“将建设石墨烯产业园,该产业园集石墨烯材料产学研为一体,项目达产后,将实现年产值15亿元。”成都成曼博尔顿科技公司董事长朱凯说道。
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BeeGraphene:我们获得了 “研发影响 2023 “奖提名
获得提名有两个因素。提名的主要原因是通过我们的活动开发和传播有关波兰石墨烯的信息。其次,是 “Powrót polskiego grafenu: wdrożenie rynkowe innowacyjnej technologii wzrostu grafenowych, dedykowanych dla sektora ICT “项目。