石墨烯网
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Small Methods:铂簇/碳量子点衍生的石墨烯异质结构碳纳米纤维用于高效耐用的太阳能驱动电化学制氢
基于此,东华大学纺织科技创新中心俞建勇院士,加拿大国家能源、材料及通讯研究院院长Federico Rosei院士,青岛大学赵海光教授和韩光亭教授等人联合报道并展示了一种由负载Pt纳米团簇的石墨烯-CNFs组成的异质结构(G-CNFs),并研究了改变Pt纳米团簇和碳量子点(C-dots)的数量对HER性能的影响。
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高瞻远瞩,烯美天下,2022纤维销售服务商座谈会成功召开!
2022年,中国纺织行业将会迎来新的机遇和挑战,因此,不论是公司还是服务商,都要鼓足信心,借助国家对科技创新的扶持,组织国际一流人才团队,掌握自主可控的技术,攻克更多原创科技领域,立足高烯产品,对接好终端下游企业,为石墨烯大健康领域的研究与开发贡献自己的力量。
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Nature Chem:扭角石墨烯调节光电性能
加州大学伯克利分校D. Kwabena Bediako等报道在双层扭曲石墨烯材料电极中发现扭转角度有关的电荷传输动力学,在靠近“魔角”的-1.1°附近产生显著增强的电荷传输。
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朱美芳院士EnSM:超高线容量柔性石墨烯/碳纳米管/氧化锡纤维钠离子电池负极
近日,东华大学朱美芳院士,Guiyin Xu通过湿法纺丝、冷冻干燥和机械力驱动重排,成功制备了一种多孔石墨烯/碳纳米管/氧化锡(PP-GCS)纤维。
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西南交大《Carbon》:优异的抗磨损性能!成功开发石墨烯@MoS2异质结-工业润滑油
近日,西南交通大学材料服役行为研究团队樊小强研究员等人采用一步水热法,以磷钼酸和L-半胱氨酸为前驱体,成功制备了垂直生长于石墨烯骨架上的rGO@MoS2异质结复合添加剂,确定了MoS2原位生长机制、异质结在工业齿轮油的分散稳定性;随后检测分析了rGO@MoS2异质结调制的工业齿轮油极压性能和摩擦学性能。
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道氏技术第一代到第四代导电剂已实现量产 用于下游三元电池和磷酸铁锂电池
格瑞芬以科技研发为主导,拥有较强的自主创新能力,在传统化学氧化还原法的基础上,自主开发出新型石墨烯制备技术,成为国内石墨烯产业化的领军企业。公司核心技术带头人董安钢教授—美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家和中组部引进专家,且公司拥有硕博士生学历以上研发人员数十人,随着自上而下有梯度的研发团队逐步搭建,公司专利范围从生产工艺、设备设计、配方优化等各方面都不断创新。截止 2021 年 7 月,公司研发团队拥有博士 5 人,硕士 10 人,研发技术人员 33 人;已累计申请国家专利 18 项,国际专利1 项,获授专利 7 项,其中发明专利授权 6 项。目前重点在研项目有:新型连续化环保提纯技术、单壁碳纳米管的研发制备、高倍率碳纳米管的制备、高固含量导电剂的制备等。
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公航旅石墨烯公司召开2022年度生产经营分析会
会议传达学习了公航旅集团《关于加强协调推进抓大项目工作的通知》文件和建设集团“大抓项目、抓大项目”2022年第一次调度会议精神,全面总结了上年度生产经营工作中存在的不足,深入分析了省内外沥青市场需求,确保找准自身立足点,为新一年公司发展开好头、起好步。会议最后,结合年度考核结果及个人全年综合表现,表彰了2021年度“先进工作者”“安全先进工作者”、“劳动先锋”“最美一线员工”。
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上海超碳科技孵化器项目融资路演3月专场圆满落幕
落地上海市宝山区高新产技术产业园内的四组“宝藏”项目惊艳亮相,锐驰**、玖凌**、鑫*、孪*四组项目的负责人分别就行业现状、技术优势、工艺流程、市场容量等维度对项目进行了讲解。项目展示后,现场投资人与项目代表进行面对面的互动交流,进一步了解项目产品细节和落地需求,在热烈的交流氛围中,“超碳科技孵化器项目融资路演3月专场”活动圆满收官。

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更高端更领先!天能石墨烯领跑者电池震撼发布
二月二,龙抬头。在天能控股集团副总裁俞国潮和主要营销将领的见证之下,天能新品电池石墨烯领跑者重磅上市,同时,“石墨烯领跑者品质见证赛·丈量大美河山”第四季拉力赛正式启动。
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江苏大学《Langmuir》:氧化石墨烯气凝胶泡沫构建的用于锂电池的全固态电解质膜
研究开发了一种基于石墨烯用聚环氧乙烷 (GSPE) 填充的氧化物气凝胶框架。由此产生的均匀而有弹性的骨架结构形成了连续的锂离子吸附区,在保证界面处离子电流分布均匀的同时获得了较高的离子电导率,有效防止了锂的不均匀沉积,从而大大提高了电池的稳定性。
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管式炉/等离子体增强化学气相沉积炉产品介绍
利用气态化合物或化合物的混合物在基体受热面上发生化学反应,从而在基体表面上生成不挥发涂层的一种薄膜材料制备系统,它由管式炉,质量流量控制系统和真空控制系统组成。适用于CVD工艺,如碳化硅镀膜、石墨烯材料生长、二维材料生长、ZnO纳米结构的可控生长、陶瓷电容(MLCC)气氛烧结等实验。
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科学家在二维材料中“看到”非均匀性:或将带来微型药物传感器
研究人员使用一种由石墨烯(石墨的二维材料版本)和无机化合物二硫化钼组成的异质结构材料进行了实验。二硫化钼则给出了一个光致发光信号,这可以检测石墨烯和二硫化钼层之间电荷转移的数量。因此,它可以检测到由于生物分析物的变化,在这种情况下是癌症治疗药物多柔比星,它可以影响电荷。
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郑大刘春太教授/冯跃战副教授团队 CEJ :基于循环刮涂铸造工艺制备兼具柔性、热稳定性和阻燃性能的环氧树脂基导热复合膜
为制备高性能的环氧树脂基(EP)复合材料,该团队选用六方氮化硼(hBN)作为填料,六氟磷酸盐离子液体(IL)作为研磨剂,通过优化球磨工艺,以期缓冲球磨过程中产生的强力碰撞和冲击,同时得到微米级阻燃功能化氮化硼纳米片(BNNS@IL)。随后,采用循环逐层刮涂铸造工艺(CLbL)制备高度取向、柔性的EP/BNNS@IL复合膜,从而构建相互搭接的BNNS导热通路,并形成有效物理阻隔作用,赋予该复合膜高的各向异性导热、阻燃性和良好力学性能。
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量子点物理原理:理解量子点显示技术的基础
了解这些知识,您将能够自信地跟随技术发展的脚步,更加深入了解该行业,因为该行业正不断取得新的突破并进一步提高了显示器中的量子点利用率。由于纳米技术已经成为高端显示器的重要基础,我们在量子点的基础上进行了进一步拓展,以了解量子点半导体粒子的关键特性及其工作基本原理。