石墨烯网
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加快打造世界领先科技创新高地
“十三五”期间,中关村加强关键核心技术研究布局,实施支持颠覆性技术创新政策,涌现出全球最大自动驾驶测试基地、深度学习智能芯片、新冠肺炎灭活疫苗、国内第一代石墨烯生物芯片等重大成果。
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构建优质产业链条 产品打入国际市场 鹤岗市石墨产业成为推动城市转型发展的重要支撑
本月末,坐落鹤岗市的黑龙江省华升石墨集团股份有限公司将首次出口智利8个集装箱、180吨石墨烯润滑油,目前所有手续都已对接完成,这标志着鹤岗市石墨烯产品正式打入国际市场。
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华光新材:公司银浆产品主要应用在薄膜开关、触摸屏、笔记本键盘、石墨烯发热、元器件压敏电阻、热敏电阻、穿心电容等领域,其中低温石墨烯发热银浆可用于新能源汽车方向盘、座椅加热等功能
有投资者在投资者互动平台提问:请问董秘:公司银浆业务现在发展如何,银浆在新能源产业方面主要应用在哪些。
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SCMs|卷对卷化学气相沉积法制备石墨烯
近日,电子科技大学李雪松教授等人在SCIENCE CHINA Materials发表研究论文,通过研究石墨烯的生长演化过程,发现在相同的反应参数下,R2R工艺的石墨烯晶畴密度大于B2B工艺的石墨烯畴密度,其原因归结于两种工艺不同的反应过程;而通过延长反应时间,可以对石墨烯薄膜的缺陷进行修复。在优化的R2R工艺下,可以获得与常规B2B工艺相当的高质量石墨烯薄膜。
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南京理工大学曾海波教授Small Science:二维材料红外探测成像研究
近日,南京理工大学曾海波教授团队综述了近几年 用于红外探测和成像的二维材料方面的进展,以探索最先进的红外成像器件设计方案(论文信息附后)。
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秋叶原石墨烯屏蔽HDMI获国家实用新型专利证书
“线材外护套内壁那层薄薄的黑色层就是石墨烯屏蔽层,在这么薄的情况下,还能达到优于传统金属编织的屏蔽效果,而且凭借石墨烯的自身特性,可以将线身做得更细、更软,不仅能提高线材的弯曲性能和柔韧性,更能很好地延长HDMI线的使用寿命。”秋叶原相关负责人介绍道。
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Roadfill成功为其石墨烯增强型道路修复技术筹集资金
总部位于英国的Roadfill开发了一种技术,将废塑料与石墨烯相结合,用于修复道路,同时减少二氧化碳排放、排放和创造循环经济。根据该公司的研究,其产品可将沥青(加热石油)的使用量减少多达14%,平均使用寿命延长7倍,这可以将公共机构和企业的成本降低多达30%。这些产品可以更耐候和耐坑洼,并提供更大的表面摩擦力,减少轮胎疲劳和制动距离。
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国科大重庆学院晶圆级石墨烯薄膜生长设备采购更正公告
更正内容:1.更正事项:1、报名时间 2、谈判时间。更正后内容:1、报名和谈判文件发售期:2021年11月18日-2021年12月01日17:00(工作时间) 2、响应文件递交开始时间:2021年12月02日北京时间14:00 响应文件递交截止时间:2021年12月02日北京时间14:30 谈判开始时间:2021年12月02日北京时间14:30。

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常州大学与江南石墨烯研究院开展全面合作交流
11月24日下午,常州大学—江南石墨烯研究院全面合作交流会在江南石墨烯研究院举行。常州大学党委常委、副校长陈海群,江南石墨烯研究院相关负责人出席会议。学校科技处、产学研合作处、石油化工学院 食品学院、中国石油—常州大学创新联合体、江苏省技术转移(常州大学)研究院等负责人参加交流会。
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扬州大学王小治课题组J. Clean. Prod.: 快速研磨法制备2D/2D卤氧化铋-氧化石墨烯应用于可见光催化
石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(RGO)特殊的二维共轭结构保证了其作为支撑平台分散和稳定半导体材料(BiOX)的作用。其丰富的表面基团和电子接受转移能力发挥了电子收集和转运体的作用,抑制了电子空穴对的重组,有效地促进了电荷分离,从而增强了可见光下的有效光催化活性。但这些合成方法通常涉及两步或需要高温高压条件,且需要使用大量有机溶剂,增加了生产成本和环境污染风险,不利于工业化规模生产。因此,一步合成具有优异光催化活性的复合材料仍然是一个挑战,而无溶剂研磨法则是一种简单、快速、环保的合成方法。
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陈金虎接受媒体专访表示:将科技创新“关键变量”转化为高质量发展“最大增量”
一是着力建设高能级创新平台。全力建设“两湖”创新区、中以常州创新园、智能制造龙城实验室等高端创新平台,在智能装备、动力电池、石墨烯、碳纤维等领域争创国家级制造业创新中心,在工业和能源互联网“两张网”领域,打造行业级平台。
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刘睿/张其春合作CEJ:碳管/石墨烯异质结,高性能氧电催化!
为了加速无金属碳催化剂缓慢的氧还原/析氧反应(ORR/OER)动力学,作者将N掺杂亚微米碳管(N-SMCTs, 电子给体)和N掺杂还原氧化石墨烯(N-rGO, 电子受体)进行原位耦合,成功设计出一种电化学活性/活性界面促进ORR/OER动力学。
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招聘信息:中科院苏州纳米所邸江涛团队招聘博士后
本团队主要从事纳米碳材料的可控制备及其应用研究,在碳纳米管有序体可控制备、高性能碳纳米管宏观体干法组装和内部共价键合等方向做出重要贡献,基于电热、化学吸附、电化学储能等驱动机制,实现了大驱动量、高功率/能量输出且具有自感知特征和良好的循环稳定性的人工肌肉纤维的制备。
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华中科技大学《AFM》:基于电位湿度传导机制的自供电氧化石墨烯湿度传感器
综上所述,本文提出了一种新的湿度传感机制并设计了一种具有简单的rGO/GO/泡沫金属(镍、铁、锌和铜)夹层结构的传感器系统,该传感器具有湿度感应、高响应、快速响应/恢复和高稳定性行为。此外,作者从实验和理论上证明了电位湿度传导机制的可行性和优势。有趣的是,此类传感器的性能并不取决于特定的电极材料,而是与湿度传感层的两个电极之间的电位差有关,因此具有良好的可扩展性和通用性。