石墨烯网
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天能超跑石墨烯电池 创衡科技电池先河
通过采用高能量石墨烯复合改性材料和全球领先的智能化四连锻造技术,让电池导热快,导电好,电池性能极致释放,同时电池极板强度更高更耐腐,大幅提升提高电池的循环寿命、高倍率充放电和低温性能,行驶里程增加20%,比普通电池多保60天!
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区人大常委会调研我区金融监督管理情况
石伟东一行现场走访调研了龙城金谷(南区)。龙城金谷分南区和北区,南区为创投公园,位于西太湖科技产业园石墨烯小镇核心区,已建有6栋研发大楼。截至今年3月,龙城金谷(南区)累计集聚投资机构527家,认缴注册资本482.62亿元。
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研究人员通过太阳能加热增强石墨烯超级电容器的储能能力
在这项研究中,研究人员通过激光诱导技术制备了具有三维多孔结构的石墨烯薄膜。他们通过脉冲电沉积将聚吡咯均匀地复合到石墨烯网络中。得到了石墨烯/聚吡咯复合电极,并由此构建了一种新型的太阳热增强型超级电容器。
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抗疫守“沪”,六时医疗与华盈文化捐赠50万只石墨烯抗生物口罩
闻讯上海疫情爆发,六时医疗管理有限责任公司联合上海华盈文化交流发展有限公司立刻召集高层会议,第一时间捐赠500箱共50万只石墨烯抗生物口罩用于上海抗击疫情。石墨烯作为二维碳纳米材料,能在熔喷布上形成天然的“纳米刀”,具有抗菌性强、透气性好、使用时间相比普通口罩更长的优势,可以更加有效地阻断新冠病毒的传播。
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研究人员成功地在石墨烯上合成了单层六方氮化硼
“研究人员多年来一直知道hBN的性质,但在过去,获得研究所需的薄片的唯一方法是从较大的氮化硼晶体中物理剥离,这是劳动密集型的,只产生微小的薄片材料,”Mi说。“我们的过程可以种植基本上任何尺寸的原子尺度薄片,这开辟了许多令人兴奋的新研究可能性。
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美国初创企业开发用于固定存储的聚合物电池
该器件由麻省理工学院分拆公司开发,基于标准的双电极电化学电池,其中包含导电聚合物,碳石墨烯杂化物和不易燃液体电解质。对电池单元进行了测试,使其在100%放电深度下运行12,000次循环。
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北京石墨烯研究院北京市海淀区翠湖南环路13号院4号楼实验室建设项目更正公告
原公告的采购项目名称:北京石墨烯研究院北京市海淀区翠湖南环路13号院4号楼实验室建设项目公开招标公告
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投资者提问:贵公司近年来转型石墨烯行业失败,导致业绩没有新的增长点。经过实…
贵公司近年来转型石墨烯行业失败,导致业绩没有新的增长点。经过实地考察发现贵公司旗下全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司,开发的华丽家族太湖汇景项目所有商铺都未开发,别墅区的售楼处商业建筑未投入使用,请公司集团尽快盘活闲置资产,给公司带来新的业绩增长。
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抢比亚迪生意的电池独角兽,成立两年估值80亿,投资方一年赚27倍
广汽资本董事、总经理袁锋告诉创业邦,黄向东早期在广汽研究院就发现,把石墨烯作为负极材料,加一到两个百分比到电池当中去,就能够很好地改善充电速度。
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重磅发现!厦大科学家研究成果登上Science杂志
厦大发布消息说:这一成果首次将C60作为电子缓冲剂改性铜基催化剂,打通了从合成气制备乙二醇的常压加氢催化技术难关,完成了在近常压和低于200℃的条件下草酸二甲酯加氢制备乙二醇的规模化试验。
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雷索石墨烯红外模组 VS 碳纤维红外管与金属电热管
为保证测试的一致性,我们将以上三种样品的功率统一设置为200W,升温至热平衡状态下进行测试。针对样品红外发射情况,分别使用红外成像仪、红外敏感探头进行测试。红外敏感测温探头距离样品10cm,与样品圆心处于同一水平线上,如下图所示。
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麦腾洞察 | 负极材料与石墨家族风云(下):“超级英雄小儿子”石墨烯,黑科技还是智商税?
我国石墨烯产业现在正处于由实验室走向产业化的关键阶段,相信在人才、技术、政策、资本等多重赋能的条件下,石墨烯下游应用市场会逐次实现爆发式释放,呈现产业蓝海。届时这个超级材料就会被广泛应用于各行各业生产制造中,从而成为真正改变我们的日常生活的“黑科技”。
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当碳纤维增强复合材料遇上氧化石墨烯,会擦出怎样的火花?
氧化石墨烯的关键作用是,打开了纤维表面和聚合物基体中的反应位点。研究人员指出,不同的官能团对复合材料具有不同的影响。羟基为纤维提供了含空隙和球状树突表面的拓扑结构,而羧基具有氧化相同表面的效果。这两个基团都为纤维提供了开放空间,以加强与聚合物基体的互锁。
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宇航派蒙 首条高精密石墨烯发热膜生产线投产
3月25日,在德州宇航派蒙石墨烯科技有限责任公司生产车间,工人正在生产高精密石墨烯发热膜。该公司首条年产500万片高精密石墨烯发热膜生产线于日前正式投产,生产线采用高精密、自动化、智能化设备,投产后预计可实现年产值约3000万至4000万元,实现利税可达500万至600万元。
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辽宁科技大学化学工程学院–自组装S,N共掺杂还原氧化石墨烯/MXene气凝胶用于对称液体超级电容器和全固态超级电容器
本文通过简单的水热法成功地自组装了硫氮掺杂还原氧化石墨烯和MXene (S,N-rGO@MXene)的三维(3D)杂化多孔气凝胶。MXene的还原性质调整了rGO的亲水性,从而形成了一个可控的3D相互交联rGO / MXene。元素S和N的加入进一步提高了其电化学性能。