石墨烯网
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原子薄的石墨烯涂层可以改变液体电子学
萨塞克斯大学数学与物理科学学院材料物理学研究员,该研究的主要作者Sean Ogilvie博士解释了这一发展背后的科学:”石墨烯等2D材料的潜力在于它们的电子特性和可加工性;我们开发了一种利用纳米片分散体的表面积来稳定具有超薄涂层的乳液液滴的工艺。
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石墨烯调控的氮化镓远程外延机理研究获进展
该研究讨论了石墨烯调控的氮化镓远程外延机理,创新性地提出了远程轨道杂化的概念,探讨了GaN和衬底之间的界面关系和界面耦合特性,揭示了远程外延的物理和化学机理,为快速、大面积制备单晶GaN薄膜拓宽了思路。
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石墨烯和强激光组合打开了极高能离子加速的大门
大阪大学的研究人员与日本国家量子科学技术研究所(QST)、神户大学和台湾中央大学的研究人员合作,报告了在日本QST的关西光子科学研究所用超强的J-KAREN激光器照射世界上最薄和最强的石墨烯靶材而直接进行高能离子加速。
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科 协:省科协企业创新服务中心、省学会服务中心等来常调研交流
中国检验检测学会、中国认证认可协会等将聚焦认证认可、标准制定、品牌建设等方面加强与常州合作,重点将以江苏集萃安泰照明先进能源材料研究院有限公司、常州达姆斯检测技术有限公司、石墨烯产业研究院等中国检验检测学会在常设立的科技创新服务站具体需求为突破口。
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低调、实在的贴心暖男:悦米石墨烯暖手桌垫
包装另一面图文并茂地介绍了主要功能和产品特色——石墨烯:高级;低电压:安全;多档调温:贴心:防水表面:省心;环保材料:放心!
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穿条裤子就能瘦?广告遭公平会罚30万元
宏睿国际行销有限公司在云集匯网站销售石墨烯懒人塑崩裤商品,广告宣称「穿着就能瘦!任何时刻 石墨烯塑崩裤 都在帮你运动!」、「穿上就有运动的效果,不用特意节食,SO身效果就超明显!」等等,被公平会认定为广告不实,处新台币30万元罚锾。
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后奥运时代 让北京冬奥会科技成果飞入寻常百姓家
三是面向冰雪运动,借助冬奥红利推动冰雪运动发展,使“后冬奥”成为中国冰雪运动发展新起点。新型冰雪装备、石墨烯等新型保暖材料,沉浸式、多维度自由视角等智能交互体验技术将推动本市技术、文化、旅游、体育融合发展,使冰雪运动成为消费新时尚,带动冰雪产业进一步发展,形成中国特色的冰雪运动可持续发展模式。
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中国联通“黑科技”打破时空界限呈现精彩瞬间
中国联通自主研发的5G背包很好地解决了这些问题。它足够暖心,可配置石墨烯自发热保温套,将背包工作环境温度提高20摄氏度,更好地适应冬奥会赛场环境。
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“湾区制造”为何惊艳冬奥会? 传统产业“数字力”和“科技力”蓄势起飞!
创新是引领发展的第一动力。不只是广明源,更多的广东制造业企业正在通过创新助力传统产业的更新迭代。此次东鹏瓷砖就选用了石墨烯智暖岩板为张家口城市志愿者打造6个服务站。岩板也能“取暖”,这种黑科技其实是在岩板背面采用原位复合技术,添加石墨烯发热层及电路层,使得岩板通电后具备发热功能。
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凤泉区领导调研辖区重点项目建设工作
丁文广一行先后实地调研了华新气体富氧燃烧、公铁物流园、诚德气体二期、煜和石墨烯生产线、卓锐航空、黄河线缆、爱康建材二期、京东云仓物流、亿丰建材、口口妙食品、鑫源制管、盛达新能源,了解项目进展和投产运营情况。
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冬奥会使用了可穿戴的石墨烯服装,有公司的产品吗?德尔未来回应
德尔未来(002631.SZ)2月16日在投资者互动平台表示,目前公司石墨烯产品有石墨烯及二维材料制备设备、石墨烯导热材料、石墨烯空气净化宝、石墨烯恒温水杯、石墨烯眼部按摩仪、暖宫瘦身仪等。
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新疆大学贾殿赠、张苏EnSM:石墨烯量子点边缘位的赝电容储能性能
与其他炭材料相比,小尺寸的石墨烯量子点(GQDs,薄片尺寸<10 nm)具有更多的边缘位点。基于此,新疆大学贾殿赠、张苏课题组提出一种水热水解聚丙烯腈(PAN)的策略,暴露镶嵌炭纳米纤维中的GQDs的边缘位点。
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发力新市场 升级“老产业”——福建民营制造业企业新鲜事
“公司陆续开发出的再生锦纶丝、石墨烯锦纶丝、多功能复合锦纶丝、热熔纱及免染着色锦纶丝,都成为市场的‘弄潮儿’。”陈建龙说,不管是对行业还是企业来说,一切危机都是“危中有机”,在困难中站起来将会变得更强大。
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广西发展新材料产业 明年增规上企业20家
据了解,《实施方案》通过加快推进新能源电池材料、稀土新材料、新型合金材料、石墨烯新材料、其他前沿新材料产业补链延链强链发展,积极开展新材料产业技术攻关,实施产业支持鼓励政策、支持产业重大项目建设、加快产业集聚集群发展、重点打造特色产业基地支持产业做大做强,构建产业资源保障体系、促进上下游融合发展、强化国内外协同发展促进产业协同发展等四个方面,推进广西新材料产业倍增发展。
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EES:构建类金刚石键的氮掺杂石墨烯,实现前所未有的高功率能量密度
研究通过利用自由基化学制备了一种新型碳基材料,该材料是具有类金刚石四面体成键的氮掺杂石墨烯,将其用于高能量密度超级电容器电极,电极活性物质质量密度明显高于通过机械压缩等其他方法制备的同类材料,且表现出前所未有的能量密度,实现了高负载量碳基材料在超级电容器领域应用的突破。