石墨烯网
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科学家利用电子束操纵氧化石墨烯创建 “虚拟分拣纳米机器
当电场模式投射到带有 GO 片的溶液上时,有两种力同时起作用,但方向相反:电渗流将 GO 片拉向电场模式,而电泳斥力则将它们推开。产生这种运动的原因是不同大小的 GO 片的表面电荷与质量之比不同。较小的 GO 片的总电荷较少,但它们的质量和体积也明显较小。这使得它们的表面电荷质量比更高,从而使它们在受到电场排斥时移动得更快。
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石墨烯材料结构表征拉曼光谱技术交流会圆满结束
单层石墨烯的2D峰呈对称单峰,而多层石墨烯则表现为多峰结构;D/G峰强度比可用于评估缺陷密度,G峰位移则能反映应力或掺杂效应。AFM凭借超高分辨率,可精确测量石墨烯的厚度、表面形貌及力学性能,其导电模式还能分析局部电导特性。
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“C60 填充粗糙基底表面凹槽实现的石墨烯摩擦增强”智行讲堂成功举办
李佳豪博士详细阐述了C60在石墨烯摩擦增强方面的应用。他从研究背景出发,深入分析了高摩擦的弊端、降低摩擦的重要意义以及微纳尺度下的摩擦特性。通过大量实验数据和案例展示,讲解C60填充粗糙基底表面凹槽如何改变石墨烯的摩擦性能,揭示了二者相互作用的微观机制,指出C60填充能显著提升石墨烯的耐磨性和润滑性能,为纳米润滑技术的发展提供了新思路。

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开放式耳机推荐哪个牌子?虹觅Ultra高性价比蓝牙耳机评测
正如其名字而言,虹觅Ultra的配置也是非常不错的,其搭载了16.2mm的大尺寸动圈单元+石墨烯科技振膜,而这次虹觅Ultra主打一个真实,不做过度的声音修饰和处理,而在实际体验中,它的音质表现可圈可点!
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第六届京津冀新材料创新创业大赛落幕
大赛采用“初赛-复赛-决赛”三级赛制,经过严格评审,最终角逐出10个项目获奖,并在2025年北京新材料大会暨第七届京津冀石墨烯大会上为项目颁奖。
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泰坦军团新款27寸显示器上市:2K 240Hz屏国补到手1954.15元
另外还加入了OLED CARE+功能,并在机身内部的散热片和石墨烯薄膜降低提升散热效率,从而延长了面板的使用寿命。
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区工科局、区发改局联合组织召开石墨烯锅炉供需对接会
各企业代表首先实地参观了韦玛实业石墨烯电锅炉应用系统及石墨烯电暖气应用场景,现场感受办公区、生产车间等石墨烯供暖效果,了解技术原理、能效数据及运行模式,并现场召开座谈对接会。
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沪永合作丨上海金桥管理局到永安开展对口合作交流活动
代表团一行先后深入永安市石墨烯产业“一中心两平台”、凯纳新材料公司、福碳新材料公司、翔丰华新能源公司等地参观考察,认真听取了相关负责人从产业规划到平台建设、生产规模到市场前景的详细介绍,全方位、多角度了解园区产业布局与企业发展现状,对永安市在石墨烯及相关新材料领域的产业优势和广阔前景表示浓厚兴趣和由衷赞叹。
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优派新款27寸显示器首发6499元:4K 240Hz屏 双DP 2.1接口
同时还加入了整块石墨烯散热片和铝制散热片,带来了双重散热技术。石墨烯的高导热性和稳定性,以及铝制散热片的耐腐蚀性和耐用性,两者强强联合,形成高效、可靠的散热系统,延长了面板的使用寿命。
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Nano Res.[碳]│北京大学刘开辉课题组: “应变-滑移”机制揭示石墨烯在铜复合材料中的结构完整性成因
研究发现,当石墨烯随铜基体应变达到临界值后,其不再继续协同变形,而是发生界面滑移,从而有效避免结构破坏并保持自身完整性。通过拉曼矢量分析发现,石墨烯的实际应变远小于铜基体,并据此计算出极低的界面剪切应力(~1.8 MPa)。该研究成果为Gr/Cu复合材料在极端应变条件下的功能保持与结构稳定性提供了重要的机制解释。
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华中科技大学、比利时鲁汶大学、莫纳什大学合作《自然·通讯》:大面积单层多孔石墨烯膜精确回收锂!
为了调整单层多孔石墨烯膜的孔径分布和电荷分布,作者使用分子工程技术,选择性得封堵石墨烯膜中缺陷和大孔,实现膜孔径的缩小和分布的收紧,同时在膜表面引入正电荷,形成分子工程修饰的单层多孔石墨烯膜。该膜能够实现单/单价和单/二价阳离子的的高效分离,K+/Li+和K+/Mg2+的分离比分别可达20和330以上,并在处理废旧锂离子电池浸出液时,可以实现Li+和Co2+、Ni2+、Mn2+离子的高效分离,分离比可超过900,进而实现对锂资源的高效回收。
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Int Journal of Heat and Mass Transfer: 石墨烯覆盖hBN超表面非互易近场辐射传热
课题组近期研究了由石墨烯覆盖的hBN超表面组成的二体系统中的非互易近场辐射传热现象。结果发现石墨烯中的非互易表面等离激元(NSPPs)与hBN超表面中的双曲声子极化激元(HPPs)之间存在强耦合作用,使得在石墨烯中施加漂移偏置电流对近场辐射传热的调控有着独特的优势。
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俄罗斯科学家开发出预测石墨烯薄膜特性的新方法
科学家们认为,准确预测石墨烯的行为对于利用这种材料开发新技术至关重要。为了解决这个问题,车里雅宾斯克国立大学的 Alexander Vokhmintsev 教授及其团队和国际合作者创建了一种基于计算机的方法,以更好地模拟石墨烯在现实世界中的表现。
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走访高新项目 助力企业发展
目前,惠烯新材料有限公司的石墨烯项目运行态势良好,但也面临着一些挑战,如原材料价格波动、市场竞争加剧等。经济发展办将持续关注其发展动态,积极协调解决该项目反馈的困难和问题,为其提供全方位的服务和支持。
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【聚焦第34届哈洽会】可发热又美观|“石墨烯版陶瓷、玻璃壁画”亮相哈洽会
据了解,这种发热的壁画技术曾获三项国家发明专利,其核心技术主要是在耐高温玻璃表面喷涂上一种超薄的石墨烯涂层,通过石墨烯的快速传导作用,将热能辐射扩散,让玻璃全平面均匀发热,在室内形成远红外线辐射式的取暖。这种供暖方式类似于太阳光的照射,让人体感舒适。而且,“发热玻璃”插电即热,还可以达到理疗的作用。