石墨烯网
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Mater. Today:在无转移生长的氟化石墨烯-MoS2异质结超稳定晶体管中实现巨大光响应率
有鉴于此,印度塔塔基础科学研究所Tharangattu N. Narayanan等通过在单层二硫化钼(MS)上直接无催化剂沉积氟化石墨烯(FG)保护层来解决这个问题,并发现这种原子界面为器件提供了巨大的光响应和化学稳定性。
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祝贺!“江苏省石墨烯产业链评估报告”通过验收
“江苏省石墨烯产业链评估报告”主要是为了落实了《省政府关于加快培育先进制造业集群的指导意见》(苏政发〔2018〕86 号);摸清石墨烯产业底数、技术短板、发展目标、攻关方向;梳理了石墨烯产业链关键节点、领先技术和“卡脖子”短板;提出了提升石墨烯产业的核心竞争力,增强自主可控能力和水平,促进石墨烯产业的高质量发展的对策建议。
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澳企研制出石墨烯电池 充电速度比锂离子电池快60倍
报道称,目前的最新消息来自澳大利亚,位于布里斯班的石墨烯制造集团开发出一种新型的石墨烯铝离子电池。研究人员称其充电速度比最好的锂离子电池快60倍,储能能力是最佳铝基电池的3倍。也就是说,如果锂电池充电需要花1小时,有了这项技术后,充电只需花1分钟。
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【干货】防腐涂料行业产业链全景梳理及区域热力地图
防腐涂料产业中游为防腐涂料的生产,防腐涂料按使用环境可分为常规防腐涂料、重防腐涂料,按原材料可分为环氧树脂防腐涂料、聚氨酯防腐涂料、富锌防腐涂料、丙烯酸防腐涂料、氯化橡胶防腐涂料、醇酸防腐涂料、氟碳防腐涂料等,按溶剂类型可分为普通溶剂防腐涂料、水溶性防腐涂料、高固体份防腐涂料、无溶剂防腐涂料等。
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浙江理工大学胡毅教授CEJ: 高导电性EGaIn /丝素墨水用于石墨烯3D阵列结构MSCs
受纺织染整领域低成本、高通量和可扩展印花工艺启发,使基于电子墨水的平网印花工艺在改进柔性可穿戴智能纺织产品的有限制造方法上实现可能。然而,当前制备的柔性电子器件,其电子电导率和离子传输提升仍然存在挑战。研究人员通过探究丝素(SF)对液态金属离子的吸附螯合作用制备出高稳定性镓铟(EGaIn)/ SF墨水,运用平网印花策略在柔性基材上可扩展制备图案化高导电EGaIn集流器,并对其导电恢复机制进行解析。同时,通过调节丝网目数和精准对花印制石墨烯3D阵列结构微型超级电容器(MSCs)电极,进一步解析其多向离子扩散机理。测试结果表明,所得的MSCs器件表现出出色的机械柔性、集成性和电化学性能,这在未来的柔性可穿戴智能纺织品中具有极大应用潜力。
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韩国宣布开发出大面积完美石墨烯量产技术
利用化学气相沉积制备大面积、高质量石墨烯是目前最流行的方法。但石墨烯薄膜总是存在一些缺陷,晶界、层叠、褶皱等等,所有这些都会降低石墨烯的使用性能。过去对于消除晶界的研究已有很多,但涉及褶皱的研究较少,本次研究即重点探讨了在单晶Cu–Ni(111)箔上由乙烯前驱体生长的石墨烯薄膜的起皱/折叠过程。
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用唐麦X3蓝牙耳机,玩游戏更尽兴
唐麦X3定制的10mm石墨烯振膜,能还原高品质的音效,让我们沉浸在美妙的音乐声音中,我试听了高音、中音、低音等不同音频的音乐,都表现不错。
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各大剧院压箱底珍藏亮相文旅服务展
同样出自力学所的黑科技柔性电子面膜,利用石墨烯蛇形导线加速活性离子运动,敷在脸上15分钟就可以把水和精华的吸收效率提升70%至400%。这款面膜还可反复水洗。
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Nat. Commun.:螺烯氧化重排反应——手性纳米石墨烯合成的新策略
最近,上海交通大学邱惠斌教授团队提出了纳米石墨烯合成的新的策略,即利用螺烯的氧化重排反应实现芳香重构,最终实现纳米石墨烯的合成(图1)。螺烯是一类由芳环邻位稠合而成的稠环芳烃分子,具有独特的手性螺旋共轭结构,在该工作中,他们利用螺烯的扭曲共轭结构具有较大的内在张力的特点,通过螺烯芳环重构,逐级释放螺烯的张力,促使螺烯逐次扁平化,最终实现了手性纳米石墨烯的合成。
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ACS Nano:一种简易、可扩展的大面积超薄氧化石墨烯纳滤膜制备方法
氧化石墨烯膜以其超高速的水传输和优异的分子筛分性能,在水净化和分子分离的膜过滤领域显示出巨大的应用潜力。然而,无法在工业规模上生产出统一的氧化石墨烯膜和其不环保的还原处理是阻碍其工业应用的瓶颈。
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清华大学王宏伟、天津大学陈亚楠SmartMat:高分辨率低温电子显微镜用石墨烯结构工程
该综述系统地总结了石墨烯以及表面被修饰的石墨烯衍生物作为冷冻电镜载网支持膜的生产、组装、性质及应用,介绍了石墨烯液封技术原位观察生物样品的优势,最后也讨论了石墨烯以及其他二维材料作为冷冻电镜载网支持膜的潜在价值。
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锦富技术:公司正在研发的高性能石墨烯散热膜 目前该项目的产品中试已经结束 并已进入量产准备阶段
有投资者向锦富技术(300128)提问, 最近石墨烯被定为下一代半导体材料,公司在这方面有哪些提前布局?
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南开大学刘育教授/诺奖得主Stoddart教授联手《自然·通讯》!
通过对固体中主客体相互作用,实验和理论计算,溶液和气态的研究揭示了一种诱导拟合结合机制,在笼子和纳米石墨烯之间具有高结合亲和力。值得注意的是,纳米石墨烯的光稳定性通过其在笼内的激发态的超快失活而显着提高。这项将扭曲的纳米石墨烯封装在笼子内的研究为调节其光反应性提供了一种非共价策略。