石墨烯网
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即发罗莱七匹狼们用实际行动告诉你他们缘何钟情流行纤维
奋发城织造相关负责人介绍,2020年,公司与杭州高烯科技有限公司合作,首次尝试将石墨烯复合纤维运用于面料中,在大圆机面料的织造中解决了张力调试、颜色搭配、手感调整、功能测试等问题,开发出了具有远红外、抑菌、吸湿排汗、抗紫外线、抗静电等特点的面料,已在内衣、瑜伽服、塑身美体服等领域开始应用。
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日本北陆先端科学技术大学院大学石墨烯课题组招硕/博研究生
研究课题:1.石墨烯声子调控NEMS器件,2.石墨烯气体传感器,3.石墨烯量子器件
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神剑股份董秘回复:公司石墨烯聚酯树脂专利尚未授权,目前为实质审查阶段,其申请名称为《一种含石墨烯的粉末涂料用聚酯树脂(申请号:2019107680973)》
神剑股份董秘:您好,公司石墨烯聚酯树脂专利尚未授权,目前为实质审查阶段,其申请名称为《一种含石墨烯的粉末涂料用聚酯树脂(申请号:2019107680973)》,感谢关注。
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河北景县固定资产投资稳居全市第一方阵
与广东茹天公司合作,引进了石墨烯生产项目。
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清华大学朱永法课题组–石墨烯层封装 α-MnO2 纳米纤维调整表面电子结构用于有效分解臭氧
为了解决这些问题,这里开发了一种分级结构,即石墨烯封装的α-二氧化锰纳米纤维。优化后的催化剂在相对湿度为20%的条件下,臭氧转化效率稳定在80%以上,100小时内稳定性良好。即使相对湿度增加到50%,臭氧转化率也达到70%,远远超过纯α-二氧化锰纳米纤维的性能。
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石墨烯膜最新Nature Nanotechnology!
本文设计了一种化学上坚固的纳米多孔石墨烯薄膜,并研究了在亚纳米限制下分子在各种有机液体中的传输。本文发现,溶剂的性质可以调节溶质在石墨烯纳米孔中的扩散,当孔径接近溶剂的最小分子横截面时,连续流就会破裂。通过对膜载体进行整体工程设计、模拟造孔和缺陷管理,实现了染料分子的高截留率和超快有机溶剂纳滤以及正己烷异构体的分离。这种膜在一系列溶剂中表现出稳定的通量,与流过大小与溶剂无关的刚性孔的情况一致。这些结果表明,纳米多孔石墨烯是一种丰富的材料体系,可以控制亚连续流,这种膜能够满足一系列具有挑战性的分离需求。
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石墨烯发热服饰,3D打印碳纤维速滑冰鞋——新材料装备研发助力冬奥
王敏介绍说,他们研发的石墨烯发热服饰兼具柔软、透气、耐弯折性能,可以实现在零下40℃超低温环境下的启动,温度在38℃-52℃间调节,50次水洗性能不衰减,而且多个区域发热,能很好地满足人们在超低温环境下的工作需求。
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德尔未来股东会见闻 | 现场体验石墨烯产品,汝继勇:做石墨烯要和做芯片一样耐得住寂寞
在现场,浑水调研体验了公司的石墨烯产品,董秘何霞介绍到,公司目前的石墨烯水杯已经研发到第二代,即将投入市场。据了解,该款水杯利用石墨烯的导热性质,可以将“烫水”转化成接近58度的温水,解决了保温杯水温过高的问题。
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寻找·专访二十五 柔碳科技:让石墨烯从实验室走向中国智造
“经过探讨,团队成员一致认为规模化制备是石墨烯产业化的首要条件,动态生长工艺需取代传统静态生长工艺。”汪伟说,这是一个从零到壹的过程。国外已有石墨烯薄膜卷对卷生长与转移的技术,柔碳科技却决定自主创新,为未来的中国石墨烯产业在相关领域拥有国际话语权。
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西科大等《ChemistrySelect》:电化学沉积法制备柔性石墨烯纸/MnO-2集成的复合电极作为柔性超级电容器
研究提出了一种快速方便的方法,通过简单的一步法大规模制备石墨烯纸(GP)作为柔性集流体。通过电化学沉积方法获得了GP和MnO2集成的复合电极作为柔性超级电容器,无需使用粘合剂或导电剂。
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大东南董秘回复:石墨烯导电剂目前正处于第三方检测阶段
投资者:你好!请介绍一下公司的锂电池隔膜(软包)和锂电池用石墨烯导电剂大概情况?谢谢
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东方电热董秘回复:公司的石墨烯电加热座椅目前还处于研发阶段
投资者:公司的石墨烯电加热座椅是否量产?公司光伏发电产生的碳配额可以交易吗?
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北大庞全全Joule综述:如何设计锂硫电池电解液?
尽管锂硫(Li-S)电池有望为下一代储能系统提供高能量密度,但其仍然存在许多挑战。Li-S电池遵循一种转换化学,这与基于插层的锂离子电池有根本的不同。研究发现,电解质溶液的化学组成及其对硫还原形成的多硫化物Li2Sx物种的稳定能力对Li-S电池的能量密度和循环性能起着至关重要的作用。
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IFGSZ人物访谈 北京航空航天大学教授程群峰谈石墨烯纳米复合材料广阔的应用空间
我来自北京航空航天大学,团队主要研究仿生石墨烯纳米复合材料,主要策略是利用自然界获取仿生制备,即用纳米材料如石墨烯、纳米黏土、碳纳米管以及最近研究较热的二维纳米材料,通过仿生原理将其组装成力学性能、电学性能更加优异的宏观的薄膜材料。目前,团队较集中在基础研究中,如将纳米材料组装得更加规整,减少缺陷,使其力学性能和电学性能更加强大。团队未来的发展方向主要是应用在航空航天领域,尤其会花费更多精力在最近应用较多的蒙皮材料。
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国家纳米科学中心陈春英Nano Lett.: 氧化石墨炔纳米片,局部免疫调节!
国家纳米科学中心陈春英研究员等首次揭示了氧化石墨烯(GDYO)纳米片与由信号转导器和转录激活剂3(STAT3)组成的细胞内蛋⽩冠的相互作⽤,该相互作用影响了肿瘤相关巨噬细胞表型(TAMs),改善了肿瘤微环境的免疫抑制。