石墨烯网
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西安交大《Carbon》:三维层状SiOC@C /石墨烯复合材料,可提高锂离子存储的容量和倍率性能
SiOC作为一种替代的硅基材料,由于其高可逆容量、可调化学成分和多种合成路线,在锂离子电池中具有巨大的潜力。然而,大规模将SiOC块研磨的SiOC粉末由于其较差的导电性而在商业应用中受到限制。本文,西安交通大学王红洁教授团队等在《Carbon》期刊发表论文,研究通过水热反应和静电自组装工艺制备三维(3D)层状SiOC@C/rGO复合材料。
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石墨烯薄膜绿色制备指南标准草案初定,广泛征求意见建议
联盟经过前期研讨会及会后与企业的沟通,确定了标准的制定思路、主体框架、技术要求等,现已初步形成石墨烯材料绿色制备指南第一部分—石墨烯薄膜标准文本草案,草案涵盖了石墨烯材料的主要术语及对绿色制备的理解,梳理了CVD法制备石墨烯薄膜的主要工艺流程,列举了可能影响薄膜绿色制备的资源、能源及副产物等关键因素,总结分析了可实现低碳节能制备的相关设备、技术、工艺,提出了绿色制备的发展趋势和意见建议,为石墨烯薄膜企业的绿色制备提供参考与实践可能。为保证标准内容的科学性、客观性,现向石墨烯相关企业广泛征询意见建议,并欢迎会员及企业参与标准的制定工作。
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中科院煤化所陈成猛团队Carbon:自支撑石墨化复合纳米炭电极用于高频超级电容器
近日,中国科学院山西煤炭化学研究所陈成猛研究员与苏方远副研究员(共同通讯作者)等人证明了超高温石墨化是一种提高炭电极超级电容器频率响应能力的有效方法。石墨化复合膜的高电导率和较少石墨烯边缘的暴露,有利于电子传输和电化学双电层的建立,从而提高高频超级电容器的响应速度。作者利用拉曼光谱和密度泛函理论(DFT)研究了边缘对离子吸附行为的影响,提出边缘可能是影响高频超级电容器频率响应的主要因素。同时将SC-2800成功地应用于交流滤波电路。这项工作将为高频超级电容器的合理设计提供一个新的见解。
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“揭榜挂帅”搅活创新“春水”
依托科技兴蒙“4+8+N”合作机制,自治区已启动大规模储能、石墨烯、稀土、氢能、碳捕集封存五大领域科技成果征集工作,着手制作成果转化类榜单,成熟后将组织自治区企业积极揭榜转化,自治区科技厅将为技术供需双方建好对接平台,做好支持服务,加快推动适宜科技成果的转化落地应用。
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Skeleton Technologies石墨烯基超级电容器进行了更新
Skeleton的主要技术是其curved-graphene,这是一种石墨烯,但不是标准石墨烯——这种材料与单层石墨烯片完全不同,而是类似于碎裂的石墨烯,导致纳米3D物体。curved-graphene保留了石墨烯的性质(高导电性和大表面积),但与其他石墨烯类型相比,可以更容易插入电极。这使得Skeleton能够在其超级电容器中实现高性能。
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四川大学《ACS SCE》:简便制备石墨烯/碳纳米管/水性聚氨酯/纤维素纳米晶体复合气凝胶,用于高灵敏度压力传感器
研究通过简便的溶液混合和冷冻干燥技术制备碳纳米管(CNTs)/石墨烯/水性聚氨酯(WPU)/纤维素纳米晶(CNC)复合气凝胶(CNTs/石墨烯/WC),用于高性能压力传感器。结果表明,碳纳米管/石墨烯/WC复合气凝胶具有高传感性能和出色的隔热性能,可用作柔性、可穿戴电子产品。
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东投集团、海江投资领导一行考察浙江省石墨烯制造业创新中心
10月9日下午,宁波东部新城开发投资集团有限公司(简称“东投集团”)董事长陈和伟、宁波市镇海区海江投资发展有限公司(简称“海江投资”)王镇亮总经理等领导一行考察浙江省石墨烯制造业创新中心。中科院宁波材料所杨甦副所长和浙江省石墨烯制造业创新中心负责人刘兆平研究员热情接待了东投集团、海江投资领导一行。东投集团、海江投资领导一行参观了浙江省石墨烯制造业创新中心部分产业化项目公司、石墨烯孵化项目,并就投资石墨烯创新中心及有关产业化项目进行了座谈交流。
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政策护航 “超车”还看“碳基”新赛道
中国科学院炭材料重点实验室副主任陈成猛在接受《中国科学报》采访时表示,我国碳基材料行业与发达国家相比仍然存在一定差距。“在基础炭材料领域,高精尖品种大量依赖进口,仍面临‘卡脖子’风险,亟需提高自主创新能力,加强科技攻关。”
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华中科技大学赵强/龚江GEE:聚离子液体复合膜用于太阳能海水淡化
氧化石墨烯在水溶液中稳定性较差,制约了其在实际光热产水中的应用。一般,提高氧化石墨烯稳定性的方法包括物理交联法和化学交联法。物理交联法制备的氧化石墨烯膜强度较低,难以长期在酸性溶液中稳定,而化学交联法通常会消耗氧化石墨烯表面的含氧亲水基团,不利于水传输。基于此,华中科技大学赵强教授和龚江研究员联合提出了利用自交联的聚离子液体作为交联剂,在温和条件下制备稳定的氧化石墨烯复合膜材料的方法,并将复合膜材料应用于太阳能海水淡化生产淡水。
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三达膜:公司不宜对石墨烯膜的市场前景作出趋势性的估计
有投资者向三达膜提问, 你好!前期咨询过贵司关于各种膜的产能,贵司表示将在中报披露。但中报仍仅披露石墨烯膜的产能,请问贵司是否将未来的成长押在石墨烯膜上?关于该膜是否有强大的优势可替代市场上其它的膜?请贵司在技术上成本上简述下贵司石墨烯膜的特点。感谢!
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鹿寨加速科技成果转化提升园区实力
近年来,鹿寨经济开发区几家企业聚焦石墨烯技术成果转化,生产出汽车前蒙皮进气格栅、汽车蓄电池罩盖、石墨烯润滑油、石墨烯润滑脂、建房石墨烯EPS空腔模块等产品,受到市场的青睐。这是鹿寨经济开发区加速转化科技成果、大力发展战略性新兴产业的体现。
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共建烯标准,同创烯未来 | “烯美天下-石墨烯康护纤维产业链创新论坛”在上海召开!
10月9~11日,2021中国国际纺织纱线(秋冬)展览会在上海召开,杭州高烯科技有限公司(以下简称“高烯科技”)携多款石墨烯纤维产品亮相(展位号:8.2-E110),并于10月9日举办“烯美天下-石墨烯康护纤维产业链创新论坛”,共议单层石墨烯多功能复合纤维的高质量发展之路。
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Nature解读:双层石墨烯中轨道磁驱动的量子反常霍尔效应
本工作通过实验表征为轨道磁驱动的QAH行为提供了令人信服的证据,这种行为可以通过电场、磁场以及载波信号进行调节。本工作制备的双层石墨烯所观测到的QAH相不同于以往的观测,这是由于其独特的铁磁和铁电顺序,其特征是量子化的异常电荷、自旋、谷和自旋谷霍尔行为。
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哈尔滨工业大学于永生团队:一步法合成具有耐酸碱性的氨基功能化磁性氧化石墨的复合材料用于高效回收污水中的重稀土
构建一种在酸碱溶液中具有长期稳定性的新型磁性氧化石墨烯吸附剂势在必行。此外,为了进一步增加有效结合位点,各种有机化合物对磁性氧化石墨烯进行了氨基功能化。目前合成氨基功能化磁性氧化石墨烯的方法主要是酰胺化法和水热法。酰胺化法用的酰胺化试剂价格比较昂贵且制备过程繁琐,水热法涉及高温条件,这些不利因素很大程度上阻止了磁性氧化石墨烯的工业化应用。为了解决以上问题,本研究采一步法制备氨基功能化磁性氧化石墨烯复合材料。
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到2025年 重庆石墨烯产业有望形成百亿级规模
到2025年 重庆石墨烯产业有望形成百亿级规模