石墨烯网
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山西碳烯科技有限公司单层氧化石墨烯和石墨烯改性尼龙6项目工程监理服务招标四次延期公告
我公司于2021-03-12 在山西招标投标公共服务平台发布了山西碳烯科技有限公司单层氧化石墨烯和石墨烯改性尼龙6项目工程监理服务招标公告,现将改项目时间调整如下:
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聚丙烯腈的导热逆变——基于石墨烯层间限域效应的导热膜制备策略
为解析高分子在石墨烯层间诱导的形态之变,浙江大学高超团队将聚丙烯腈限域在GO片层间制备复合薄膜,在2800 oC热处理后,实现了聚丙烯腈的层间限域诱导石墨化过程,得到了高导热、高导电的柔性薄膜。
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苏大《Adv. Sci》:蜡转移的疏水性CVD石墨烯使耐水性和无枝晶锂负极,用于长寿命锂空气电池
研究在理论模型的指导下,通过实施蜡辅助转移来实现防水锂负极的有效策略,用惰性的高质量化学气相沉积 (CVD) 石墨烯层钝化锂表面。这种导电且机械坚固的石墨烯涂层能够作为人造固体/电解质中间相 (SEI),引导均匀的锂电镀/剥离,抑制枝晶和“死”锂的形成,以及钝化锂表面免受水分侵蚀和副反应。
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上海高研院团队重要进展:3D打印制备新型电子皮肤传感器
研究团队通过模拟人体皮肤的结构和传感机制,创造性地将聚二甲基硅氧烷(PDMS)微球与石墨烯相结合,设计了一种具有指纹微结构的新型多功能电子皮肤;提出了一种石墨烯-PDMS微球油墨3D打印制备柔性传感器的方法。
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麦克草本发布大健康类电子雾化产品,零尼古丁中药草本雾化器上市
在防糊芯方面,采用的麦克草本核心技术——石墨烯隔膜造雾技术,真正做到了防漏油,防冷凝液,防糊芯,提供消费者极佳的用户体验。
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保暖和远红外电热新材料,驰纺水性石墨烯超燃来袭
上海驰纺材料科技有限公司根据市场需求研制出水性石墨烯导电油墨,是水性体系单组份电油墨产品,具有高导电、高附着力和安全环保的特点,其通过高效率分散和均匀混合技术充分实现了石墨烯导电油墨的高附着、均匀稳定性,产品具有以下显著优势:
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这款电子皮肤传感器不仅能敏锐感受压力,还知道摩擦力大小
电子皮肤是通过电学信号的集成与反馈来模拟人体皮肤感受外界刺激(压力、温度、湿度)的新型电子器件。在过去几十年中,电子皮肤因在智能机器人、健康监测、可穿戴设备和人机交互方面具有广阔的应用前景而备受全球瞩目。在电子皮肤的各种感知功能中,触觉感知功能尤为重要。
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涉及设备、第三代半导体等领域,中科芯电等8个项目签约宁波鄞州
论坛上,石墨烯GLED照明科技项目等8个集成电路产业项目与鄞州进行意向签约。
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这种材料了不得,集石墨烯和气凝胶性能于一体:助力海水提铀
近日,山东大学环境学院王志宁教授团队成功制备了一种高性能的偕胺肟基修饰的环糊精/石墨烯气凝胶,该气凝胶不仅对海水中铀表现出较强亲和力和选择性,还具有较强的机械性能和抗油污性能。在天然海水中具有出色的铀提取能力,21天即可实现19.7mg/g的铀吸附量。此外,该气凝胶具有较好的机械性能和抗油污性能,使其在真实海水提铀的应用中更具优势。
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“苦行僧”周晓南
衣着朴素,作息规律,做事认真严谨,宿舍办公室两点一线,周末才回一次家……在晶华新材员工的眼中,董事长周晓南犹如苦行僧,除了工作外,几乎没有什么业余爱好,好像“长”在了公司。
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晶华新材周晓南:“粘”梦卅载 小胶带终成大生意
他介绍,公司将终端产品生产过程中所涉及的涂层材料作为产品组合结构,不断拓展组合的“宽度”,延伸“长度”,加强“深度”,进而为客户提供一站式综合解决方案。公司正根据市场需求和自身实际情况,逐步提升在电子材料、光学材料、化工材料等方面主营业务的产能。
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打好关键核心技术攻坚战 ——《山西省“十四五”新技术规划》解读
《规划》聚焦碳纤维、特种石墨、石墨烯和专用功能炭等重点和特色领域,开展共性关键科学和成套核心技术的研发攻关。通过政、产、学、研、用协同创新,打造从基础材料、制品器件到终端应用的技术创新链,形成山西“材料+系统应用”的一体化解决方案,努力破解碳基新材料领域关键品种的“卡脖子”难题,打破国外对我国技术、设备及产品的封锁。
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二维暖烯:依托石墨烯优势 开拓电采暖市场
二维暖烯生产车间内,工人们正加紧赶制一批石墨烯发热膜,准备发往新疆图木舒克市,用于当地一家商业中心的采暖工程项目。二维暖烯是常州二维碳素科技股份有限公司的控股子公司,专注于石墨烯电采暖产品的技术开发和创新。2018年,在新疆地区大力推行清洁能源采暖的背景下,二维积极拓展当地市场,投资建设了两家工厂。
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浦科特推出M10P系列高端SSD:采用PCIe 4.0通道 本月正式开售
浦科特M10P系列包括M.2 2280规格的M10PY和PCIe 4.0规格的M10PG,两者都配备了表面有石墨烯涂层的大体积铝合金散热片,有助于提高散热效率。
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AM: 18%效率!纳米石墨烯-碳龙配合物界面层提高有机太阳能电池的效率
界面工程是有效提高非富勒烯太阳能电池 (NFSC) 光伏性能的关键方法。南方科技大学Feng He, Haiping Xia和厦门大学Yuanzhi Tan等人报道了一系列包含金属-纳米石墨烯的大过渡金属-dπ-pπ 共轭体系,通过碳龙和对二乙炔基六苯并晕酮的加成反应。共轭延伸设计用于优化这些金属-纳米石墨烯分子的 π 共轭,这些分子用作醇溶性阴极界面层 (CIL) 材料。