石墨烯网
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Sparc Technologies董事会更新
展望未来,Sparc Technologies董事会将由Daniel Eddington先生担任非执行董事,Nick O’Loughlin先生担任董事总经理,Stephen Hunt先生担任非执行董事长。
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Graphjet Technology 将在内华达州建造新的农业废物制石墨生产设施
除了生产石墨外,Graphjet在马来西亚的第一家商业工厂预计将于2024年第二季度投入使用,该工厂将把棕榈仁壳加工成硬碳,并将其运往内华达州。这消除了Graphjet生产过程中的转换步骤,这将使其内华达州的工厂能够更快地生产石墨。Graphjet的目标是在2026年调试并开始生产新工厂。
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研究人员创造了新的基于石墨烯的设备,以推进多发性硬化症患者的未来细胞治疗
“这项研究的另一个有趣的方面在于氧化石墨烯的多功能性,”ICMM-CSIC的研究员,该研究的主要作者之一Conchi Serrano解释说。“这项工作使我们能够证明这种纳米材料的物理化学修饰能够对髓系抑制细胞产生特定和相反的生物学效应,维持其细胞活力或诱导其死亡,”她指出。
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【项目建设巡礼②】石墨烯热管理应用研发及产业化项目抢抓工期赶进度 快速推进项目早建成早投产
“项目计划总投资约5亿元,总建筑面积38279.6平方米,主要新建厂房1栋,包括涂布车间、缝纫组装车间、原材料仓库、成品仓库。新建综合楼1栋,共分四层,包括大型的石墨烯新材料博物馆、物料间等。截至目前,厂房、综合楼、辅助用房主体结构施工已完成,并同步完成厂区装修及生产线安装试运行工作,计划今年5月正式投产。”山东宇航派蒙新材料有限公司项目经理何倩倩说。
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以高水平科技创新赋能高质量发展 晋江“探索打造县域立体科创体系”入选省改革优秀案例
创新“引进大院大所—升级创新链条—打造科创矩阵”的高端路线,形成以中科院、中皮院、中纺院、石墨烯产业技术研究院为龙头的多条高端科创链条
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际华3502: “数字引擎”让传统服装业向新而行
除了生产线的智能化升级改造,际华3502还依托大数据、物联网等数字技术,推动生产模式向战略性新兴产业发力。公司正在研发降温皮肤衣、半导体加热棉衣裤、石墨烯加热冲锋衣等采用新材料的功能性新产品,这些新产品将为公司带来新的利润增长点,也将推动整个服装行业的创新发展。
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北航郝壮/哈工大潘昀路、李斐然/沈航马爽合作《AFM》:面向汗液自富集-自过滤-在线分析的柔性穿戴式石墨烯传感贴片
该SIGN贴片采用电解质栅极-石墨烯晶体管作为信号转换平台,与现有的生物标志物电化学检测方法相比,石墨烯晶体管具有反应快、灵敏度高、生化功能化简单等优点。由于完全集成和小型化的平面电解质栅极结构,可以在衬底上轻松实现晶体管阵列的高效可扩展制造。
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Nature Communications | 闪光焦耳加热石墨烯新技术!
该技术利用高功率直流脉冲通过导电材料进行快速而强烈的电阻加热,能够在毫秒级时间内修复LIG的拓扑缺陷。通过对LIG图案进行短时高温处理,称为F-LIG,研究人员成功地改善了其结晶度和电导率,并实现了对缺陷结构的修复。这一技术的出现为LIG的进一步应用提供了新的可能性,特别是在高性能电子器件和抗菌表面方面具有重要意义。
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分子石墨烯! Nature Communications
来自牛津大学的Robin J. Nicholas、Lapo Bogani、Bernd K. Sturdza等人研究出了具有原子精确边缘的合成石墨烯纳米带,该纳米带旨在抑制分子间相互作用,以在溶液和薄膜中表现出强烈的光致发光。
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欢迎山东省住建厅建设科技与产业化中心各位领导来到沃烯公司进行交流指导
2024年4月3日,山东省住建厅建设科技与产业化中心各位领导来到沃烯公司进行交流指导,沃烯公司杨杰总经理分享了《石墨烯增强光触媒技术在健康建筑行业中的应用》。
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牢记嘱托 奋勇争先丨金阳烯碳:小巨人“大能量”
作为湖南省碳基材料产业链领军者,刘建忠对技术和研发高度重视,金阳烯碳采用液相机械剥离法及公司自主研发的先进工艺和设备,实现了少层高纯石墨烯粉体的量产,现已建成石墨烯复合导电浆料、石墨烯粉体、锂离子电池石墨负极材料等智能生产线,生产工艺技术处于国内领先地位,“高技术壁垒形成了明显的竞争优势。”
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走进浏阳高新技术企业系列报道之金烯碳 深潜石墨烯研发创新,成长为新材料行业的“小巨人”
为深入贯彻落实习近平总书记在湖南考察时的重要讲话和指示精神,进一步在全市营造科技创新的浓厚氛围和良好环境,强化企业科技创新主体地位,浏阳市科技局联合浏阳日报开设《科创育“新”加“数”蓄能》专栏,走进浏阳部分国家级高新技术企业,探访以创新引领企业发展的精彩故事,总结提炼可借鉴可推广的成功经验。
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西南民族大学杨胜韬教授&袁月副研究员团队Water Res.:还原石墨烯促进镉胁迫条件下黄孢原毛平革菌对磺胺甲恶唑的生物降解
这项工作探究了WRF在Cd2+胁迫条件下对SMX的降解情况,重点关注了RGO在这一过程中起到的促进作用并探究了内在机理。发现RGO可以通过保护菌丝结构、缓解Cd2+胁迫诱导的氧化损伤、提高Lac与MnP活力值来促进WRF对SMX的降解。该工作为使用生物降解法处理重金属胁迫下水环境中的抗生素提供了重要的研究基础。
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【石墨烯复合材料】等离子球磨技术改善原位生长石墨烯/铜复合材料的机械和电性能
等离子球磨处理后,PAM-Gr@Cu复合材料的电导率高于Gr@Cu复合材料的电导率可归因于石墨烯被很好地涂覆在PAM-Gr@Cu薄片的表面上没有皱纹,与稀薄的几层石墨烯相比,太厚的多层石墨烯和具有皱纹的石墨烯会降低复合材料的导电性。PAM-Gr@Cu块状样品中石墨烯含量的减少可能是提高电导率的另一个可能因素。
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激光诱导石墨烯的制备
近年来,激光诱导石墨烯(LIG)已经成为一种很有前途的技术,它逐渐成为了一种高效的石墨烯制造方法,还能对图形结构的精确控制。与传统加工方法相比,该技术显著降低了生产成本。