石墨烯网
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Adv Mater:石墨烯气密性涂层,堵住无钴高压LiNO2阴极的高压降解
通过采用基于石墨烯的气密性表面涂层,在高电荷状态下,LNO的氧损耗被削弱,这抑制了降解级联的启动,从而大大改善了LNO的高电压容量保持。总的来说,这项研究为LNO的高压降解提供了机理上的洞察力,这将为目前在锂离子电池技术中采用无钴阴极的努力提供参考。
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大连义邦Haydale适合丝网印刷的透明高导电性石墨烯导电油墨
目前大连义邦引入一款Haydale新型透明纳米石墨烯导电油墨,方阻值8.5Ω/sq,对应厚度25微米 (µm),可丝网印刷在PET或TPU及其它多种基材上。
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中石科技:公司在石墨烯高导热薄膜市场开发已经获得进展
有投资者向中石科技(300684)提问, 尊敬的董事会,今天每日经济新闻报道中国宝安(000009)的石墨烯散热膜已经批量生产和供货,这对贵公司的石墨烯散热膜产品影响大吗?
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华南理工大学《AEM》:3D打印还原氧化石墨烯/弹性体树脂复合材料,用于柔性应变传感器
研究开发了一种基于数字光处理的3D打印方法,以可扩展且高效的逐层方式制备由还原氧化石墨烯/弹性体树脂 (RGO/ER) 组成的柔性应变传感器复合材料,作为应变传感元件和具有菱形结构的RGO/ER复合材料作为电极。
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瑞典林雪平大学《ACS AMI》:导电聚合物增强激光辐照石墨烯作为柔性皮肤贴片生物传感器的异质结构3D传感器
瑞典林雪平大学Lingyin Meng,等研究人员在《ACS Appl. Mater. Interfaces》期刊发表论文,研究将导电聚合物增强激光辐照石墨烯 (LIG) 网络,用于柔性皮肤贴片生物传感器的异质结构三维 (3D) 换能器。
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中石科技提供复杂恶劣电磁、发热环境下的可靠运行方案
石墨烯导热膜凭借其优良导热系数,超强的热稳定性,成为极具市场潜力的产品。中石科技不仅成功研发了导热系数1000~1500W/m·k的石墨烯导热膜,而且拥有从制备石墨烯浆料,到涂布连续生产的全自动化控制生产线,月产能达90万平米,产能世界第一。
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泸天化:公司没有石墨烯相关产品技术
有投资者向泸天化(000912)提问, 建议公司的重庆墨西与宁波墨希引进有技术、有资金、有实力的公司参与合作,而不是闭门造车,一直与技术难题为借口,加大投入,加速发展,进快在市场分一杯羹
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犍为举行新能源电池负极材料&正极CVD石墨烯项目签约仪式
据了解,新能源电池负极材料&正极CVD石墨烯项目选址于犍为新型工业基地孝姑核心区,项目总投资约15亿元,分三期建设,总建设周期29个月;三期项目全部建成达产后,预计可实现年产值34亿元,年缴纳企业所得税及增值税约1.5亿元,可解决就业人员约1200人。
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河北武强以科技创新引领县域经济高质量发展
此外,该县还引进了河北建筑研究院石墨烯改性聚氨酯超低能耗外墙外保温体系技术创新团队和石家庄铁道大学动力电池高性能电极材料技术创新团队两支高水平人才团队,开展技术攻关,解决“卡脖子”技术难题。
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福州高新区全力做好征迁“清零”工作
为全力打好攻坚战,南屿镇启动了“奋力攻坚 全面冲刺”专项行动。截至目前,已完成艾德康、迪生石墨烯、乌龙江大区小学、三盛总部园规划路等9个清盘项目,共涉及征地235亩。下一步,将抓紧推进康养项目、金视界、海创光电、城投集团产业园等项目征迁工作。
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陕西北元化工集团股份有限公司 3万吨/年废硫酸裂解再生项目
2.环保效益:项目的建设改变了废硫酸处理方式,彻底解决了废硫酸处理过程中造成环境污染、废渣无法回收利用问题。
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2021年度北京市科技计划““石墨烯薄膜材料自动化检测设备开发”课题验收会”项目(课题)会议评审专家名单
““石墨烯薄膜材料自动化检测设备开发”课题验收会”项目(课题)兹定于2021-11-05召开专家评审会议,根据《北京市科技专家库管理办法(试行)》(京科发〔2020〕1号)文件要求,现将参加会议评审的专家名单公布如下:
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燕大李雪爱/王海燕和西工大吴宏景《Adv. Opt. Mater.》: 结构工程构筑三维连通石墨烯纳米笼用于高效微波吸收
与碳纳米笼相比,文中所制备的3DIGCs的优势体现在以下三个方面:一、仅数个纳米厚度的石墨烯外壳以及连通空心结构有利于压制趋肤效应、改善阻抗匹配;二、高导电率的连续石墨烯笼框架促进了电子在绝缘介质中的传输与跃迁,电阻损耗大幅增强;三、由3DIGCs独特的高曲率、类分级多孔结构自发引入的缺陷及异质界面在高频下产生了极化弛豫损耗。因此,此材料实现了阻抗匹配特性与强电损耗特性之间的集合,展现出了全面优异的吸波性能,为利用结构工程开发新型石墨烯基吸波材料提供了一个思路。
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山东理工大学《JMCA》:受烹饪启发,石墨烯与面粉结合制备有机水凝胶,用于高性能应变传感器
研究受传统烹饪工艺启发,通过简单的捏合、洗涤和溶剂交换过程,导电还原氧化石墨烯 (RGO) 引入到食用小麦面粉面团的蛋白质网络中。致密的蛋白质网络、不同的官能团以及组分之间潜在的相互作用使所获得的有机水凝胶 (GGOHx ) 具有良好的韧性 (1.83MJm-3)、对各种材料的相容性粘附力和自恢复能力。