石墨烯网
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大容量PCIe4.0固态上手-惠普FX900 PRO
众所周知PCIe4.0固态的发热量的确大了不少,市面上几乎没有纯裸盘的PCIe4.0固态,翻到背面是惠普FX900 Pro的石墨烯散热片。惠普选择使用高导热的石墨烯来进行导热,理论上散热效果肯定要好于普通的散热贴片,而且最大的优势是不会增加额外的厚度。
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西太湖:最美湖湾城 崛起产业增长极
据了解, 江苏省石墨烯创新中心主要以国家重点领域的发展需求和石墨烯行业的重要创新需求为导向,引领石墨烯技术创新突破、成果转移转化和应用产业化。“今年中心计划再引进5~10个团队,来完成石墨烯供应技术研发。”潘栋杰透露。
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朱美芳院士EnSM:高线容量柔性石墨烯/碳纳米管/氧化锡纤维用于可穿戴钠离子电池
本文中,东华大学朱美芳院士,徐桂银教授等通过湿法纺丝的方式构筑GO/CNT/SnO2凝胶纤维,冷冻干燥后经化学蒸汽还原构建了纤维多孔网络结构,进一步通过机械外力诱导的方式重排石墨烯片层,使纤维在保持原有多孔结构的基础上进一步增加电极的柔性,最终得到扁形多孔rGO/CNT/SnO2(PP-GCS)杂化纤维。
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CleanTeQ子公司生产商业规模的石墨烯膜,取得里程碑式的成就,分享起来
NematiQ的石墨烯膜将被转换为螺旋缠绕的滤芯,可以整合到示范工厂中 – 这是膜开始商业销售之前的最后一步。
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武宁县再签两个“50·20”重大项目 总投资40亿元(图)
据了解,江西盛泓科技有限公司投资的石墨烯复合纤维及石墨烯交织面料项目由县直招商一团和县直招商五团联合引进。整个项目分两期实施,项目一期在11月底前全面建成投产,项目二期预计到2024年12月底建成。投产后年产12万吨低弹丝、2万吨石墨烯布料,年产值达25亿元以上。
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宋海欧、张树鹏团队Chemosphere: 用质子化氮化碳修饰的氧化石墨烯电极增强低浓度微咸水的电容去离子化
电极材料在增强CDI器件的电吸附性能方面发挥着重要作用。到目前为止,CDI电极材料主要包括碳材料、导电聚合物和金属氧化物。其中,源自生物质的活性炭(AC)等多孔碳材料因其卓越的导电性、多孔纳米结构和低成本而被视为研究重点。石墨烯基纳米材料也因其超高的理论比表面积、可调节的表面特性和优异的物理化学性质而成为CDI的热门材料。
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大连理工《Small》:基于石墨烯的“纸上”3D 叉指微电极,构建用于高性能无金属柔性超级电容器
研究展示了一种新型水冷辅助选择性激光烧蚀 (WASLA) 技术,用于以无掩模和无化学物质的方式大规模制造“纸上”3D 石墨烯-纤维素复合叉指电极 (3D GCCIE)。获得的电极具有3D电荷存储几何形状、高导电性、自由设计的图案以及纸基板的固有优势。所以,基于 3D GCCIE 的 MSC 表现出优异的整体性能,包括大比电容、高倍率性能、令人印象深刻的循环稳定性和卓越的机械柔韧性。
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科学界的女性——Paragraf Limited
3月8日的国际妇女节是纪念妇女成就的全球性活动。我们采访了Paragraf的一些女性,了解她们的背景和成就,在技术世界中成为女性的感觉以及她们在Paragraf工作的享受。
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安徽界首:超20亿新能源项目签约 开创高端电池新时代
《企业观察报》了解到,华宇新能源项目所在的阜阳界首高新区田营科技园,更是全国规模最大、产业链最完整的再生铅循环产业园,该项目总投资超20亿元,致力于石墨烯电池的生产以及新能源电池的研发和销售,将依托原南都华宇界首基地,进行技术、产品及产业升级。与此同时,该项目落地将为界首的新能源发展注入新的活力,增添了新的动能,为全市打造千亿级产业,建立了现实的基础。
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两会快讯 | 全国人大代表史浩飞:完善原创探索性基础研究项目立项与评价机制
对于完善原创探索性基础研究项目立项与评价机制,史浩飞建议,强化原创自由探索性基础研究保障性投入力度,探索项目自由注册与立项认证机制;为鼓励科研人员聚焦重大科学研究课题,对经认证立项的探索性基础研究项目的各阶段成果,探索短中长周期相结合的项目成果价值发现机制;完善以质量、贡献与实效为导向的原创探索性基础研究项目的后期补偿制度。
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北航朱禹洁教授, JMCA观点:多孔还原氧化石墨烯助力氧化物衍生的 Bi用于高效氮气电还原
受吉林大学蒋青教授工作启发(Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 9464-9469),利用缺陷可将近乎非催化的NRR材料转化为一种极具活性的催化剂,这样制造Bi缺陷增强其对N2活化能力成为了我们的首要选择。

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碳中和改变世界 负碳经济重塑未来
在生物质利用和生物炭固碳技术方面,城康资源利用城市污泥、餐厨、生物质等固废,生产制造氢能源及石墨烯、碳黑等纳米碳材料,同时生产炭基催化剂或生物炭。生产资源来自于城市固废,将有机质和生物质固废中的有机碳转化为氢能源、石墨烯、碳黑、炭基催化剂或生物炭等产品。
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Nat. Chem.:用纳米石墨烯“盖楼”
在近年来主客体化学以及合成纳米石墨烯分子化学发展的基础上,德国维尔茨堡大学Frank Würthner教授团队猜测——如果能设计出一个合理的主体分子结构,是否就能得到预期的多层堆叠的纳米石墨烯分子聚集体结构?近日他们报道了一种由四臂的纳米石墨烯主体分子1(C64)和纳米尺寸稠环芳烃客体分子所形成的多层组装体结构。