石墨烯网
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中原石墨烯实验室功能化建设项目(一期)装修改造工程项目
项目名称:中原石墨烯实验室功能化建设项目(一期)装修改造工程项目
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Divea正按计划推进新型工业二氧化碳捕集技术的规模化应用
谈及该技术时,卡尔·哈利勒(Karl Khalil)解释道,它具有真正的变革潜力,其应用范围远不止于碳捕获。“作为真正多功能的技术平台,这些仅有一个原子厚度的膜将开启分子分离的新范式,能够以埃为单位精确设计孔道,以满足多种用途,例如离子选择性分离、化学加工中的高温运行,以及各行业的其他先进应用。”
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国家级人才齐聚 共探新能源领域前沿突破
上海交通大学熊定邦教授阐述了石墨烯/铜界面调控对导电性能的优化机制,介绍了该材料在电气化交通、电子器件等领域的应用前景。
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Argo宣布灰泥应用及3D建筑打印用石墨烯增强水泥测试取得积极初步成果
该测试项目将石墨烯增强型水泥混合物与传统水泥配方进行对比评估。试验期间,Argo的石墨烯添加剂按指定剂量直接混入水泥基刮涂层混合物中,以评估其对可操作性、附着力及早期性能的影响。该公司预计将在未来一周内完成当前测试计划,并将评估结果纳入其开发石墨烯增强型建筑材料的整体战略布局。
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南京工业大学吕刚/黄晓&台州学院李公强,最新Angew:氧化石墨烯纳米片包裹硫化锡纳米催化剂以促进CO₂电还原制甲酸
该研究通过用氧化石墨烯(GO)纳米片包裹非晶态/超细硫化锡(SnSₓ,x ≈ 2)纳米催化剂,制备了SnSₓ/GO复合材料,对这一假设进行了验证。GO包裹有助于防止SnSₓ发生电化学还原以及大尺寸Sn纳米颗粒的晶体生长。更重要的是,在CO₂ER过程中,SnSₓ/GO内部的S原子可以被(至少是部分地)限制。
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欧米伽书评|Nat. Commun.|边缘活化纳孔石墨烯用于热稳定的氢气膜分离
在工作中利用纳米孔石墨烯膜相对简单的二维纳米孔结构,开展了高温工业氢气分离的研究。系统地进行了200°C以上的单组分和混合气体渗透实验与建模,实验揭示了石墨烯纳米孔中的显著温度依赖性气体扩散,扩散过程由边缘激活,且随着温度升高,选择性得到改善。通过设计纳米孔材料和表面官能团的动态特性,增强了孔隙膜的性能,对开发使用分子筛机制的耐高温策略方面具有一定的意义。
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郑州大学张伟&安徽工程大学李诗:石墨烯基二维纳米材料—从扩展策略、界面机制到生物医药应用
郑州大学张伟教授&安徽工程大学李诗等人系统介绍了几种典型的多孔纳米材料制备策略,如机械剥离、化学气相沉积、氧化还原、液相剥离、电化学剥离及碳化硅外延生长法等,同时概述了对人体的潜在风险和界面作用机制。该工作对当前领域所面临的挑战给出了看法,并对未来的研究方向提出了展望,最终目标是实现精准合成并大规模制备低成本石墨烯基二维材料,以满足生物医药领域中个性化、规模化及功能化应用的需求。
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物理学院高力波、袁国文团队与合作者发现石墨烯的“波纹”竟能室温下抓住“高冷”的惰性气体
南京大学高力波、袁国文团队与合作者揭示了一种由层状材料自身“波纹”主导的全新吸附机制——“波纹辅助吸附”,在室温常压下实现了惰性气体在石墨烯表面的稳定吸附,突破了传统物理吸附与化学吸附的二元认知,为气体储存、分离与催化等领域开启了新的可能性。
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Vocxi Health与Forj Medical合作实现MyBreathPrint设备微型化
MyBreathPrint采用石墨烯纳米传感器与机器学习算法,通过检测人体呼气中与特定疾病(包括全球头号癌症死因肺癌)相关的挥发性有机化合物(VOCs)进行诊断。该设备采用超高灵敏度传感器,可检测十亿分之一的微量化合物浓度,灵敏度比传统医用气体传感器高出千倍。结合人工智能/机器学习算法,系统能在数秒内提供精准近乎即时的检测结果,有望实现诊所乃至家庭的广泛筛查应用。
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Nature | 科学家揭示魔角扭转三层石墨烯双能隙关联机制与超导演化规律!
这项针对魔角扭转三层石墨烯的研究,为强关联莫尔超导体系的机理研究带来了关键科学启迪,打破了以往对超导区间单一能隙的片面认知,明确区分了赝能隙与本征超导能隙的独立属性与演化逻辑,证实了多重关联相共存且存在层级分化的核心规律,厘清了动力学关联、能谷相干性与超导电性的耦合机制,为破解扭转多层石墨烯超导相与前驱关联母态的内在关联难题提供了直接实验依据。
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【重点关注】 山西团代表提出建议——支持山西打造全国重要能源原材料基地
建设碳基新材料创新高地,依托山西煤化所等平台,联合中国科学院组建碳基新材料实验室,攻关煤基超级电容炭等技术。推动低成本煤基石墨烯、低成本高性能煤基电容炭、多孔炭等新型煤基炭材料产品应用。加强煤沥青基负极材料、无烟煤基负极材料研发和生产。
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顶部和底部以氮化硼纳米片(BNNS)、中间以石墨烯(rGO)为导热填料,制备具有定向结构的硅胶导热界面材料(PDMS TIM)
团队利用直接墨水书写三维打印技术,制备了基于聚二甲基硅氧烷(PDMS)的柱状结构TIM。顶部和底部“走廊”由氮化硼纳米片(BNNS)/PDMS复合材料构成,其中BNNS填料沿面内方向排列以增强横向导热。中心“柱”层由还原氧化石墨烯(rGO)/PDMS复合材料构成,其中rGO填料沿面外方向排列以促进垂直热传递。
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香港城市大学/武汉大学ACS Nano:可拉伸透明光热激光诱导石墨烯贴片,用于无创皮肤肿瘤治疗
开发了一种基于激光诱导石墨烯(LIG)的可拉伸透明光热贴片(LIG-Cu/PDMS),用于无创治疗皮肤肿瘤。并证明了该贴片通过两步激光工艺在LIG上负载CuO纳米颗粒,并利用低温转移技术将其嵌入PDMS柔性基质中,使其兼具优异的拉伸性和透明度,在模拟太阳光照射下可快速升温至50°C,同时维持肿瘤局部皮肤温度在42°C的安全阈值内。
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两会问道丨新材料石墨烯产业为何迎来“黄金十年”?
站在当前新的技术周期和复杂的地缘形势下,新材料产业的发展又有怎样的战略意义?石墨烯这种特殊材料为何能在数据中心和太空有更广的应用前景?同时,在全球高科技竞争下,基础研究领域“内卷式”竞争为何“抢”不来真正的原始创新?科研一味“追热点”是”思维懒惰”还是“嗅觉灵敏”?怎样才是研究真问题,真研究问题?《两会问道》专访全国政协常委 、中国科学院院士刘忠范。
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【山西故事】中北大学特种电池研发团队 零下50摄氏度的攻关
“我们独创了三维多级孔道石墨烯基复合电极材料,通过独特工艺,在坚韧的石墨烯上‘凿’出纳米级孔道,随后利用带有孔洞的石墨烯构建起三维导电网络。”梁君飞形象地解释,“这相当于给锂离子修了多条‘高速公路’和‘立交桥’,让它们在低温下也能跑得快、跑得顺。”这项技术还将纳米电极材料的负载量提升到原来的5倍以上,破解了困扰行业多年的技术瓶颈。