石墨烯网
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北京大学刘忠范院士、亓月等AFM:焦耳加热制备高性能石墨烯纤维
近日,北京大学刘忠范院士、亓月等人合作,设计一个动态焦耳加热系统,实现了超短的高温(≈2000℃)、处理时间(≈20 min)与低能消耗(≈2000 kJ m-1)的石墨烯纤维连续制备。并通过电流操纵石墨烯薄片,诱导其排列,进一步提高石墨烯纤维的电学和力学性能。
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新拐点下,中国石墨集团或迎来成长新机遇
招股书显示,中国石墨集团的核心业务是将未加工的石墨加工制成鳞片石墨精矿及球形石墨,并予以销售。报告显示,2019年,中国石墨集团在国内鳞片石墨精矿行业销售收入排名第五,市场份额约2.9%;在国内球形石墨行业排名第六,市场份额同样约2.9%。
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哈佛大学Ashvin Vishwanath课题组–带电斯格明子和魔角石墨烯中超导性的拓扑起源
作者展示了拓扑结构如何减轻库仑排斥并提供以前未探索的超导途径。该机制不仅阐明了为什么其他几种莫尔材料没有表现出超导性,而且还指出了预期具有强大超导性且未探索过的平台。
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美国麻省理工学院Pablo Jarillo-Herrero教授和曹原(共同通讯作者)团队–超导魔角石墨烯中的向列性和竞争序
报道了在魔角扭曲双层石墨烯(TBG)中识别具有破碎旋转对称性的缠绕相。利用横向电阻测量,发现一个强各向异性相,位于超导圆顶的欠掺杂区域上方的“楔形区”内。当它与超导圆顶交叉时,观察到临界温度的降低。此外,超导态表现出对与方向相关的面内磁场的各向异性响应,揭示了整个超导圆顶的向列有序。这些结果表明,向列波动可能在魔角TBG的低温相发挥重要作用。
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年均签订产学研合作合同(协议)300份以上、年均技术合同成交额超30亿元—— 校政企绘好合作“路线图” 激活创新源头“蓄水池”
常州第六元素材料科技股份有限公司正是张榜的企业之一。“我们这一次公开寻求‘石墨烯材料团聚问题解决’,希望有能力的团队、专业人才前来‘揭榜’合作。”公司董事长瞿研认为,政府组织实施“揭榜挂帅”具有公信力,可以打消技术供需双方的信任顾虑和沟通障碍。“‘榜单’来自企业发展中的真实迫切需求,有利于倒逼‘挂帅者’瞄准实际问题,拿出解决方案,让前沿技术活起来。”瞿研说。
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《AFM》:超强性能的石墨烯包覆氧化亚硅负极材料!
氧化亚硅(SiO)虽然容量高、循环寿命长,但其固有电导率和库仑效率低,以致一直无法大规模商业化应用。来自北达科他大学的研究人员,以低成本的煤炭腐殖酸为原料,采用简便方法原位合成石墨烯包覆歧化氧化亚硅负极材料,其首次放电容量为1937.6mAh g−1,首次库仑效率为78.2%,2.0 A g−1下的可逆容量为1023 mAh g−1,循环500周后的容量保持率为72.4%。
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央视、消协频频点名:曝量子内衣标价3.98万 核心技术仅价值3元
近年来,关于科技新技术的热点不断浮现,包括各种石墨烯、量子科技等相关技术,并且被宣传至各种类别的产品中去。但此前中消协、央视已经纷纷出面点名,生活中常见的量子产品宣传都是伪科技,炒作概念,招摇撞骗而已。
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新型研发机构科技成果转化怎么做?
北京石墨烯研究院则提出了“研发代工”的理念,由企业提出研发需求,北京石墨烯研究院承接企业的研发任务。中国科学院院士、北京石墨烯研究院院长刘忠范表示,这一产学研融合发展的新模式,直接对接特定企业的产业需求,开展定制化的技术研发,推动了科技成果高效转移转化。
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苏州高松野冈石墨烯新材料有限公司完美参展2021上海国际线圈工业、绕线设备及绝缘材料展览会
以新世代石墨烯慧隆科技产品、生产石墨烯高导电铜丝线、石墨烯高散热铜箔及自主生产多孔陶瓷切割版,陶瓷金属化、陶瓷PCB板、抗腐蚀纳米粉体喷涂、耐高温1400度氧化铝陶瓷连续纤维产品,推广国际一线客户群,以服务、价格、质量、技术分享,提供解决方案,共创商机。
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哈工大&中科院半导体所《Carbon》:具有竖直取向的石墨纳米片热界面材料
为了能充分利用石墨纳米片优异的平面导热特性,作者先是通过涂膜获得了几十微米厚,具备高度水平取向的石墨纳米片复合薄膜,再利用热压和切割工艺获得了高度竖直取向的石墨纳米片热界面材料。这一材料中,纵向热导率为26.3 W(m K)-1。此外,通过特定的切割设备,可以保证材料的厚度可控。该方法为制备热界面材料开辟了道路,尤其是二维填料制备热界面材料提供了思路。
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荷兰莱顿大学Irene M. N. Groot课题组–液态铜上生长石墨烯:实时多尺度监控和定制
研究人员通过四种互补的原位方法,实时监测了石墨烯在液态铜上的生长,包括同步加速器 X 射线衍射和反射率、拉曼光谱、和辐射模式光学显微镜。该过程中,能够控制石墨烯生长参数,如形状、分散性、以及具有非常高准确度的六边形超构型。此外,从连续多晶薄膜到毫米级无缺陷单晶的生长均可以实现。所呈现的实验结果对于LMCats上CVD 生长2D 材料的研究及定制具有深远的意义。
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日本东北大学Hirotomo Nishihara课题组–氧化镁催化甲烷分解合成石墨烯mesosponge
该工作利用原位重量测量和气体排放分析,研究了CVD 期间的反应机理。研究发现,在活化后的 MgO 表面,甲烷转化为石墨烯片仅需要更低的活化能 (134 kJ mol-1)。一旦形成第一层石墨烯,甲烷到石墨烯的转化率就会降低,活化能增加到 234 kJ mol-1,这与文献报道的值相当。由于第一层相对于附加层增长速度较快,即使用MgO更容易获得单石墨烯层。
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这位科学家的太空雄心由光和电子驻留提供动力
卡塔米尔-布埃诺在研究压力传感器时发现,当他向悬浮在硅中的独立石墨烯施加电压时,石墨烯会发生物理移动并改变颜色。这样,石墨烯就能像像素一样发挥作用,只不过它比目前的像素更适合虚拟现实和增强现实所需的更快速度。为什么这么说呢?因为石墨烯可以产生全光谱的颜色,所以你不需要子像素。
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“调查”初吻:石墨烯内衣远离乳腺疾病?五级制度下代理获利空间不可估量
目前,石墨烯在医学领域的应用尚在研究中,也就是说,一些商家宣传的石墨烯的诸多功效还有待考究,所以消费者在购买时一定要保持头脑清醒,切不可被商家的话术牵着鼻子走。