石墨烯网
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制衣材料有“记忆” 服装上演“变形记”
制备“人工肌肉”的时候,可选用体积膨胀时会发生伸缩和旋转的纤维纱线,如多壁碳纳米管、纳米线、石墨烯、尼龙、氨纶、蚕丝、棉线等纤维材料,通过在纤维中加入周期性的螺旋结构,将材料的体积膨胀进行放大。用这种柔性智能材料编制的织物,可以在一定的条件下产生“记忆”。
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石墨烯增强型铅酸电池在中国推出
中国三家公司最近推出了石墨烯增强型铅酸电池,他们声称石墨烯材料提高了电池的性能。虽然很难验证这些电池的确切含量和成分,但石墨烯似乎终于开始进入电池市场。
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高导热石墨膜(PI膜)生产工艺解决方案
在消费电子产品面临局部过热、需快速导热、空间限制等问题时,PI高导热石墨膜提供了很好的散热解决方案。因此近年来高导热石墨膜在智能手机、 笔记本电脑、平板电脑和LED电视等消费电子产品领域均有应用。
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深企独有新型材料直立石墨烯 检测灵敏度可提升百倍
除了平面石墨烯、粉末石墨烯,还有直立石墨烯。近日,记者走进深圳市溢鑫科技研发有限公司(简称溢鑫科技),了解了这一新型材料。据了解,相较前两者,直立石墨烯检测灵敏度可提升百倍。
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投资者提问:董秘:石墨烯生产线调试有新的进展吗?
您好,感谢您对公司的关注,年产1.5GW锂电池项目18650生产线11月可达到试生产条件;年产3000万套光伏组件边框项目现已开始试生产;目前石墨烯导热膜示范线项目已经完成中试
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《八闽快讯》关注永安市“三个精准”推动人才与石墨和石墨烯产业共融共兴
《八闽快讯》2021年11月1日刊发文章《永安市“三个精准”推动人才与石墨和石墨烯产业共融共兴》,现全文转发如下:
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中国科大吴恒安教授团队《Nano Letters》:三维无序石墨烯网络微观力学图景
近期,中国科学技术大学吴恒安教授团队采用分子动力学模拟构建了不同密度的三维无序石墨烯网络模型,发现了三维无序石墨烯网络力学性能与结构拓扑之间的新的标度律,给出了三维无序石墨烯网络的微观力学图景。
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南国清华人物访谈 | 冯冠平:从清华园到深圳湾
冯冠平说,说实话,这个项目创新的东西太多,我也看不懂。但我干过多年科技处长,可以想出办法去搞懂。我就建议他们先做一个产品出来。一个月之后,他们通知我去看,我看到的演示效果确实非常神奇,我判断这项技术用于国防一定会解决大问题。之后,冯冠平联合徐航校友(1979级计算机)、投资人厉伟投入了3000万元,并亲自担任董事长。
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清华大学任天令课题组《ACS Nano》基于石墨烯的多功能纺织品用于传感和驱动
GT集成了应变传感、压力传感、生理电传感和发声四大功能,能够在用户处于异常身体状态时检测人体信号并将其转换为声音信号。此外,GT 在应变和压力传感方面都具有高线性度;决定系数分别超过99.3%和98.2%。该设备的性能在高达1000kPa的压力下仍保持稳定。在4.2Pa压力下,GT拥有的响应时间低至85毫秒。因此,由于其功能多样、性能优良,GT的研究有望扩展到健康监测、运动监测等领域。
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西安理工大学《Energy Technol》:玉米渣为原料制备石墨烯修饰的N-O共掺杂碳纳米纤维,用于高性能超级电容器
研究通过静电纺丝法从玉米渣衍生的木质素中制备氮、氧共掺杂的多孔碳纳米纤维(CNF),然后通过简单的“刷涂和干燥”工艺引入石墨烯(GN)。获得的GN涂层碳纳米纤维 (CNFs@GNs) 具有3D网络结构、丰富的杂原子、优异的导电性、高比表面积 (700.92m2 g-1 ),从而提高了电化学性能。
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新能源行业飞速发展,广汽石墨烯基快充电池解决续航丨古惠南
值得一提的是,石墨烯作为实现超倍速电池技术的关键材料,广汽埃安还拥有三维结构石墨烯制备技术,在保证原材料质量的情况下也能实现产量的稳定和生产成本的控制。
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Directa Plus宣布推出采用石墨烯技术增强的高科技越野跑鞋系列
Directa Plus 已创建 G+ 膜,集成到鞋子脚趾盒中的 Dynema 单件编织上衬里中。据Directa Plus称,由于石墨烯G+膜的导热性和耐磨性,这为跑步者提供了额外的舒适性,同时增加了几乎为零的额外重量。

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氧化石墨烯可以改善飞机燃料
研究小组正在调查燃料内微小的氧化石墨烯的燃烧特性。他们的实验测量了石墨烯颗粒和燃料分离成小颗粒的点火延迟、燃烧速率和速度。”我们正与我们的行业合作伙伴ZEN石墨烯解决方案合作,评估这种混合物的燃烧率如何可能改善其燃烧特性,”主要作者、博士生塞弗尔·莫萨德格解释道。
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Chemical Engineering Journal:N掺杂石墨烯量子点/Ni(Fe)OxHy 电催化剂加快OER反应速率
华东理工大学胡彦杰课题组构建了一类新型电催化剂,以柠檬酸铵为原料,通过水热法将N掺杂的石墨烯量子点(NGQDs)强耦合在Ni(Fe)OxHy纳米片阵列上。表面化学状态分析表明,NGQDs通过M-N-C键固定在Ni(Fe)OxHy上,这导致电子发生强烈的相互作用,产生更多的高价金属(Ni3+和Fe3+),这些高活性金属中心位点可以有效地促进OER过程中的羟基化转变,从而极大程度地改善OER动力学。
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研究人员开发超高效的”清洁”技术来控制石墨烯的特性
研究小组通过氧化另一种二元材料钨二烯酰胺的单个原子层,生成了新的”清洁”层。当 TOS 被分层在石墨烯上时,他们发现石墨烯上布满了电导孔。这些孔可以微调,以便通过在托斯和石墨烯之间添加几层钨西烯酰胺来更好地控制材料的导电性能。