石墨烯网
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涉嫌虚假宣传?雅迪电动车石墨烯电池再遭业内人士质疑
至于有购买了“石墨烯”电池的车主现身说法,表示装了“石墨烯”电池的电动车就是比普通电池的电动车更快、更远这件事, 只要拿普通电池与石墨烯电池称重,就能发现石墨烯电池比普通电池重了10斤多,明显是使用的材料更足,续航更远也就不足为奇了。
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[NCM封面文章]清华大学杜鸿达:氧化石墨烯掺杂的电纺聚酰亚胺基石墨纳米纤维的导热性能
作者将氧化石墨烯(GO)分散在 N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)中,以均苯四甲酸二酐(PMDA)和二氨基二苯醚(ODA)为单体聚合成聚酰亚胺(PI)的前驱体溶液,通过静电纺丝得到平行取向的纳米纤维薄膜,经热亚胺化制得聚酰亚胺纤维,再经炭化和石墨化,PI纤维转化为石墨纤维。

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中科院成功合成新型碳基二维半导体材料 弥补石墨烯缺憾
从结构图可以看出原本C原子构成的六边形全部被N原子分隔开。C3N的成功合成弥补了石墨烯无带隙的缺憾,为碳基纳米材料在微电子器件的应用提供了新的选择,并引起广泛关注。
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突破性能瓶颈 Kingston FURY推出叛逆者PCIe 4.0 NVMe固态硬盘
半高式石墨烯铝合金散热片:先进的散热性能可以让您的固态硬盘在高强度使用过程中保持凉爽。无论对于电脑主板还是游戏笔记本电脑中紧凑的空间,都可以实现更高的性能。
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强引领 畅通道 搭平台 建阵地 陕煤集团高素质技能人才助推高质量发展
2020年初,他担任1吨/年单层石墨烯工业化试验项目负责人,并组建了7人的石墨烯制备与应用项目部,成为陕煤研究院工业化试验项目负责人里最年轻的一位。今年,占地1700多平方米的100吨/年氧化石墨烯工业化示范项目在华州分公司全面开展。
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哈工大李宜彬/北理工黄怿行《AFM》:石墨烯海绵超材料,实现超宽带电磁吸收!
在电磁微波吸收材料中,还原氧化石墨烯 (rGO) 由于其优异的介电性能可调性而被广泛研究。尤其是rGO海绵材料能在高频范围内表现出非常出色的电磁吸收性能。然而,由于很难在良好的界面阻抗匹配和强介电损耗之间取得平衡,因此在低频(2-4 GHz)下实现理想的电磁吸收特性仍然是一个巨大的挑战。
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消费新潮/神奇“宇航服” 抵御-196℃严寒
另一展台上,一款不带任何通电装置的内衣居然点亮灯泡,也吸引众多观众的目光。“这是因为在制作过程中采用银离子和石墨烯技术。”工作人员向记者说明,“中国古代习惯用银来检测毒性,我们在很多古装片中都可以看到用银筷子插入饭菜中测毒的桥段,如果变黑了就证明饭菜有毒。银离子内衣也有异曲同工之处,它使内衣更具有抑菌性,而且能抗静电。”
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给老妈暖暖腰,酷轻松石墨烯智能护腰带A10 Pro体验
我老妈以前也买过腰带,那种宣称带磁石、远红外线发热的腰带在我看来就是忽悠人。相比之下,这次入手的才靠谱:酷轻松采用第二代石墨烯发热技术+PMAfenix凤凰发热系统,通电产生热量更快,热销能转换率高,均匀释放热量,避免了局部灼烫,舒适感也更好。
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御寒神器,驰纺石墨烯发热膜暖心呈现
驰纺石墨烯发热膜是由驰纺水性石墨烯导电油墨制得,在通电后,通过远红外的形式对外辐射热量,一般情况下,石墨烯电热膜远红外的波长为5-12um,刚好可以被人体吸收,给人体提供热量,其电热转化率高达98%。
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Lyten为电动汽车开发石墨烯增强型锂硫电池
该产品被命名为LytCell EV,设计提供三倍于传统锂离子电池的能量密度。该公司报告为900瓦时/千克,正是目前流通电池的三倍。Lyten 硫化物凝结是 LytCell 电池中使用的技术名称,通过阻止多硫化物的推进来释放硫的性能潜力,聚硫化物是一种循环寿命影响因素,迄今为止,它阻碍了 Li-S 在电动汽车电池动力中的实际应用。据报道,根据测试,LytCell原型能够很好地承受1400多个周期。
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干货!2021年中国石墨烯行业市场竞争格局——贝特瑞:研发扩产助力企业产业化发展
公司将继续以技术创新强化天然石墨核心竞争优势;持续完善人造石墨产业链布局,深化与战略供应商的合作绑定,加快技术及工艺革新,实现人造石墨市场份额的更大突破;同时加快推进对硅基负极、软炭、硬炭等新型负极材料的前瞻性布局,巩固公司负极材料整体竞争优势。目前,公司石墨烯导热膜产品已实现量产,未来公司将与国内外石墨烯领域研究机构密切合作,推动石墨烯材料的产业化应用开发。
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东旭光电:公司石墨烯产业化应用业务产品目前主要包括智慧石墨烯路灯、电热卷轴画、电暖墙、电暖器、暖手宝等
有投资者向东旭光电(000413)提问, 贵公司的 "液晶玻璃基板产品及盖板玻璃产品现有产销情况如何?是否现满产满销" , 另外就是关于石墨烯电池牛吹 了几年,请问现在盈利了吗?如果这一块迟 迟出不了成果,关于电池业务这一块以后是 否会放弃,聚焦主业?
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北大《J. Am. Chem. Soc》:综述-搭建碳纳米管从纳米结构到宏观应用的桥梁
总结和分析了CNTs材料在各个领域的研究现状,从成熟的技术到潜在的产业,包括储能、电子、机械和其他应用。针每种应用,将CNTs的固有性质与其聚集体的实际性能进行比较,以找出CNT合成中的关键问题。最后,对CNT从纳米尺度到宏观应用进行了展望,为CNT的实际应用提供了一些启示。
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河北工业大学《Carbon》:悬铃木树皮为原料制备Co掺杂多孔碳复合材料,用于微波吸收
研究以悬铃木树皮为碳源,六水合硝酸钴(Co(NO3 ) 2·6H2O)为钴源,制备了树皮衍生的Co掺杂多孔碳复合材料(Co@PC)。Co2+的影响研究了浓度和树皮碳化温度对 MA 性能的影响。由于优异的阻抗匹配和多损耗机制,Co@PC 复合材料获得了卓越的 MA 性能。RL最小值在 8.6 GHz 时可为 −58.4 dB。结果表明Co@PC可以用于微波吸收材料(MAMs)领域。
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壁画还能当暖气?青岛高新区科技赋能新产业,迈进“双碳”新赛道
下一步,华高墨烯科技有限公司还将不断开拓创新,研发、制备自主知识产权技术,制定石墨烯的各种衍生产品计划,加快将自主研发的智控技术应用到采暖创新研发,瞄准“双碳”战略目标任务,推进精准智能按需供热,充分利用清洁电能,实现高效供暖。