石墨烯网
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碳纳米管导电颗粒可以改善航空轮胎抗静电和导热性能
由于碳纳米管的尺寸仅是纳米级,虽然可以提高橡胶的各项性能,但碳纳米管在应用中也有许多技术难题,例如分散性差,在炼胶过程中会引起飞扬等。其中以大连义邦的TPU碳纳米管导电颗粒为例,TPU导电颗粒具有比一般碳纤维聚合物更均匀的分散率,以改善橡胶工业抗静电和导热性能为目标。将碳纳米管导电颗粒TPU加入航空轮胎面胶中使其具有抗静电、高导热、高耐磨、高抗撕裂等优点,以改善轮胎综合性能,使飞机起飞和降落时轮胎产生的静电荷能均匀传至地面。
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小贝说锂 | 贝特瑞荣获真锂加电奖背后的“真知灼见”
4月25日,贝特瑞受邀参加真锂研究所和马里亚纳联合举办的关于动力电池高峰论坛,获得负极材料和磷酸铁锂TOP5真锂加电奖。与此同时,贝特瑞负极材料组主任周博发表演讲,将公司对锂电石墨负极的真知灼见,和盘托出。
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莱尔德最新产品Coolzorb-Ultra,兼备优异的高导热和抗电磁干扰能力
莱尔德高性能材料近期推出新款复合型导热吸波材料-Coolzorb-Ultra. Coolzorb-Ultra采用无硅配方,具有超高的导热性,适用于高频和高功率应用,是一种可节省空间且提高性能的理想解决方案。Coolzorb-Ultra不但可以作为热源和散热器(或金属底盘)之间的传统导热界面材料使用,也可以抑制谐振或表面电流等产生电磁干扰的问题。
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Small Science:混合填料可拉伸导电复合材料——从制备到应用
混合填料SCC中的主填料和辅助填料通常具有不同的形状或类型。不同填料的组合赋予了复合材料更加优越的性能。大多数混合填料SCC都填充有不同几何特征的填料。通常将高纵横比填料或液态金属与颗粒填料组合以增强复合材料导电性或调节复合材料的应变灵敏度。此外,许多混合填料SCC使用性能与主填料不同的辅助填料来弥补主填料的缺点或赋予复合材料新的功能。
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东旭光电:公司石墨烯技术应用业务目前主要加大成熟产品的市场开拓
公司石墨烯技术应用业务目前主要加大成熟产品的市场开拓,主打产品包括智慧路灯、电热产品等,并积极配合工程业务开展智慧停车场、智慧社区业务的开拓。
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投资者提问:请问公司对上海碳源汇谷公司的发展前景有何评估,对石墨烯业务发展…
请问公司对上海碳源汇谷公司的发展前景有何评估,对石墨烯业务发展有没有信心,是否不看好这项业务的前景。建议公司引入风投或战略投资者,分散石墨烯研发风险。谢谢!
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ACS Mater. Lett.┃氧化石墨烯固体“热还原”的几何效应
近日,美国西北大学的黄嘉兴教授团队观察到GO的热还原过程具有明显的几何(密度、尺寸)效应。热还原(实为歧化)反应的温度、速率、释放气体的化学组成和还原产物的碳氧比都会受到样品几何尺寸的影响,原因可归结于样品内部释放的气体(例如CO)在逃逸途中与GO发生了额外的还原反应(图1)。这个发现加深了对GO化学反应性的认识和理解,可以为热还原制备宏观尺寸石墨烯材料的后续研究提供启发。
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换个方式打开“五一”:来礼嘉智慧公园逛展 体验“两江智造”黑科技
此外,两江协同创新区多家入驻科研院所也带来最新研发成果。北京理工大学重庆创新中心带来用于接驳、零售、物流、安防等领域的多功能无人车以及电弧增材制造的展品;重庆诺奖二维材料研究院有限公司带来石墨烯高导热复合材料系列产品。

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韩国蔚山科技大学《ACS AMI》:石墨烯防粘层,用于金属电极向柔性电子的有效剥离和转移
当石墨烯抗粘层(AAL)插入金属和任意施主衬底之间的界面时,石墨烯的弱平面范德华力可以有效地减弱界面相互作用,从而能够有效地从金属电极上释放金属电极供体底物。具有石墨烯AAL的柔性嵌入式金属电极表现出优异的导电性,机械耐久性,耐化学药品性,以及在柔性加热器应用中的出色性能。这项研究为制造高性能和超柔性嵌入式金属电极提供了一种有效的策略,该电极可用于功能强大的柔性电子领域。
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孚诺尔•石墨烯二维地板 亮相第31届(北京)国际建筑装饰及材料博览会
青岛德通纳米技术有限公司,主营孚诺尔·石墨烯二维地板等绿色新型节能建材,本次展会公司携带了最新产品及技术参展,特别是针对碳中和解决方案,煤改电节能,绿色家居装修等方面,一经展出,迅速引发强烈反响,欢迎大家莅临展位参观交流。
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Viritech Apricale:属于英国自己的氢动力超跑
Viritech的秘密武器是其结构性压力容器,其计划在Apricale上进行验证。这家公司表示,从本质上讲,他们正在为这款车打造一种超轻的石墨烯复合单体车架,这种车架将氢储存功能整合到目前许多电池-电动汽车的电池组中。它的好处是:超级整洁的包装、无需巨大的气瓶规划、跟螺栓上的氢气瓶相比重量显著减轻。
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“依靠科技创新、防治大气污染、高质高效发展”论坛在京举行
徐锭明认为,新材料产业的聚焦点主要在结构化材料、能源材料、极端环境材料、碳捕集和储存材料、纳米材料等五个领域。“各个领域都有自己的特点,该时期是进入以石墨烯、基因、虚拟现实、量子信息技术为突破的第四次工业革命的绝佳机会。”
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中科院能源所杨亚综述:用于能量收集的2D纳米材料
国家的发展与其能源消耗息息相关。目前,二维纳米材料已成为能量收集应用研究的主要关注点,范围从小规模的低功率电子设备到大规模的工业级应用,例如自供电传感器设备,环境监测和大规模发电。科学家们正在努力利用二维纳米材料独特的性能来攻克应用中材料选择和制造技术方面的难点,从而为紧凑型能量收集装置替代电池和传统电源提供了更多可能性。
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切入石墨烯领域 永安药业出资8000万元获得武汉低维40%股权
据披露,目前武汉低维已经建成50吨/年电子级石墨烯粉体生产线,在下游石墨烯应用领域已经开发出石墨烯电热涂料、5G散热涂料、散热片、锂电池石墨烯电子导电剂、石墨烯射频电路、石墨烯防腐涂料、石墨烯混凝土添加剂与复合材料等应用产品,并且在光电与智能传感器方面有一定的技术积累。
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赣州市出台“1+5+N”工业倍增升级行动方案
N个特色产业集群,将着力发展玻纤复合材料、石墨烯保温材料、装配式建筑部品部件等新型绿色建材,积极发展高端无机氟盐、氟精细化学品、盐化工、电子化学品等,大力发展通航服务产业,培育发展节能环保、北斗应用等战略性新兴产业。