石墨烯网
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铜陵市石墨烯产业研究院注册成立
铜陵市石墨烯产业研究院的设立将从二维材料的角度设计、开发一系列先进材料和制造技术,引领材料设计和应用的变革,不断提升我市新材料产业的影响力,进一步提升全市科技创新能力。
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苏州大学—北京石墨烯研究院邵元龙课题组博士后招聘启事
回国入职苏州大学以来,邵元龙教授已组建一支10余人的研究团队,并以通讯作者身份已在Nat. Commun., Energy Environ. Sci., Mater. Today, Adv. Energy Mater., Adv. Funct. Mater., Mater. Horiz.等知名学术期刊发表论文17篇,同时主持国家自然科学基金,江苏省自然科学基金,苏州市重点产业技术创新项目,石墨烯复合再生羊毛纤维企业横向等多个科研项目。
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【筑梦研途】2021年度研究生国家奖学金获得者-王正
709课题组2019级材料工程学硕士研究生王正,因在学期间取得优异成果,近日荣获2021年度研究生国家奖学金、中科院炭材料重点实验室2021年度“优秀研究生”等荣誉。
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【携手并进,共创未来】709组职工2021年终工作总结会圆满完成
会议由709课题组组长陈成猛主持,全体员工做述职报告,汇报内容涵盖个人岗位职责,2021年度工作进展、问题和解决措施,2021年度学习培训情况,最后概述2022年度工作和学习规划。在会上全体员工认真聆听,提出问题,热烈讨论,分享个人工作成果,深刻总结存在问题和解决措施,并在工程师中评选出了709组最佳主管、最佳进步员工、最佳新秀员工。
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用于光电应用的定制化石墨烯衍生物
研究结果表明,紫外光导可以成为控制这些纳米结构材料的电子和光学性质的可靠而有效的措施,从而产生具有定制非线性光学反应的石墨烯基物质的广泛组合。因此,可以制造最能代表各种光电子和光子应用需求的物质。
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Grapheal荣获久负盛名的CES 2022创新奖
CES”最佳创新”奖表彰了Grapheal的TestNPass技术,这是一种独立的测试条,用于检测生物标志物并提供带时间戳的加密RFID标签。在这种情况下,石墨烯在测试数字生物传感器内提供了出色的灵敏度。”我们利用石墨烯独特的高灵敏度来检测低水平的生物分子,而无需扩增,”Bouchiat解释说。Grapheal是唯一一家在医疗保健类别中获得此认可的初创公司,与制药巨头雅培(Abbott)并驾齐驱。
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上海消保委对50件保暖袜进行比较试验 名创优品、皮尔·卡丹保温率低于平均值
此外,江苏市场监管微信公众号表示,有不少样品宣称使用石墨烯、远红外等特定纤维原料的方法达到保暖目的。经检测,个别样品的保温率并不理想。标称由肇庆一统服饰有限公司企划制造的石墨烯连裤袜(标称商标:pierre cardin皮尔·卡丹,标称货号:JD1937090-020X1),其保温率仅21%。
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中泰化学:公司持有厦门凯纳15.18%股权
有投资者在投资者互动平台提问:贵司参股石墨烯龙头公司厦门凯纳的比例是多少?厦门凯纳计划科创板上市有无最新进展?
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新的CVD策略拓宽了3D石墨烯的工业应用
在这项研究中,通过使用FBCVD方法进行热处理,创建了具有新纳米结构的3DGN。利用流化床不规则的温度曲线和快速运输机理,制备了核壳结构SiC-石墨烯纳米级复合材料.SiC@graphene纳米级复合材料用于创建独特的3D石墨烯纳米结构,具有交织的石墨烯纳米带和连接的石墨烯壳。3DGN作为Li-S电池的电极效果很好,具有更大的硫负载,更高的放电容量,出色的循环性能和良好的效率。

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锦富技术:本次募集资金主要用于“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”
目前,该项目的产品中试已经结束,量产准备工作正在有序推进中。这么好的石墨烯产品技术:为什么不 定向增发 引进战略投资者、大力扩大市场规模?谢谢
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锦富技术:公司研发生产的高性能石墨烯散热膜广泛应用于智能手机、新能源汽车动力电池等
有投资者在投资者互动平台提问:你好,公司生产石墨稀膜是否用于汽车玻璃贴膜,属于汽配用品吗?
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暖!幕后英雄先行动!高科技出征冬奥,东鹏石墨烯智暖岩板亮了!
东鹏从“新材料之王”石墨烯的导电导热特性出发,将中国科学院半导体研究所特聘研究员、中国科学院理化技术研究所特聘研究员张麟德的石墨烯制备技术作为技术支撑,研发出石墨烯3D大面积超导制热技术,获得14项国外专利和17项国内专利。
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哈工程《ACS AEM》:VS4 Nanorods锚定石墨烯气凝胶作为高性能锂离子电池的无导电剂电极
用于锂离子电池(LIB)的高性能电极材料引起了广泛关注。属硫化物由于其较大的层间距和较高的理论容量而被认为是很有前途的候选者。本文,哈尔滨工程大学殷金玲和Dianxue Cao研究人员研究通过方便的水热方法设计并合成了3D VS4/还原氧化石墨烯(rGO)气凝胶。
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SFPC课题组导热高分子复合材料研究成果发表在Nano-Micro Letters上
本文通过分层设计再组装策略制备了上层为氧化石墨烯/膨胀石墨(GO/EG)、中间层为四氧化三铁/聚酰亚胺(Fe3O4/PI)、下层为PI纤维的多层级多功能PI基复合薄膜。当GO/EG和Fe3O4/PI的用量分别为61.0 wt%和23.8 wt%时,HMPM兼具最佳的面内导热系数(95.40 W/(m·K))、电磁屏蔽效能(34.0 dB),优异的拉伸强度(93.6 MPa)和快速的电热响应性(5 s)。以电脑CPU为实际散热场景验证了PI复合薄膜在轻薄化、小型化的电子设备领域具有广阔应用前景的可能性。