研报资料

  • 石墨烯传奇-之一

    《石墨烯传奇》是作者为此新型材料写的科普读物,在此分为数次连载。

    2019年9月12日
    1.8K00
  • 撕出石墨烯的胶带,究竟有何奥妙(上)

    看起来毫不起眼的胶带居然帮助科学家们获得了顶级学术大奖,这听起来真的是不可思议。但胶带确实是我们生活中不可或缺的一部分。我们用它来给物体贴标签、在墙上张贴通知、密封包装箱、修补被撕破的书籍页面,还用医用胶带(如创可贴),来帮助伤口愈合。那么胶带的作用机制与前面介绍的几类黏合剂有什么区别呢?

    2019年9月9日 研报资料
    2.9K00
  • 二维材料产业化,路还有多远?

    15年来,二维材料的研究获得了蓬勃发展,学术界和工业界一直在寻求商业应用的方法。前不久,Nature Materials 杂志连用7篇文章,一同讨论二维材料通往产业化之路。

    2019年9月7日 研报资料
    3.2K00
  • 无烟煤制备石墨烯分析

    我国煤炭资源丰富、价格低廉,含有缩合芳香环等基本结构单元和作为催化剂的矿物质等,这些特点决定了煤基材料可以作为制备石墨烯的碳源材料。

    研报资料 2019年9月2日
    2.7K00
  • 石墨烯防腐涂料研究进展

    本文对新材料石墨烯的结构、性能和制备方法进行了简要介绍,并对石墨烯防腐涂料的防腐机理以及不同种类石墨烯防腐涂料的研究进展进行综述,探讨了石墨烯防腐涂料的实际应用情况、存在的问题,并对未来发展方向进行展望。

    2019年8月21日 研报资料
    2.3K00
  • 石墨烯的基本表征手段汇总

    由于石墨烯独特的低维属性,研究它的微观结构就必须使用一些可以观测到纳米尺度的分析手段,如各种电子显微分析技术等。

    2019年8月13日 研报资料
    2.5K00
  • 浅谈石墨烯的制备

    目前获取石墨烯的途径大致可分为两大类,自上而下的顶层剥离(exfoliation)和自下而上的底层生长(growth)

    2019年8月12日 研报资料
    4.1K00
  • 超级黑科技颠覆全球产业链,一分钟读懂石墨烯应用

    你知道目前石墨烯能应用到哪些领域吗,下面就带大家来了解:

    2019年8月9日 研报资料
    2.2K00
  • 哈工大孙飞:煤炭资源怎么更好地用?碳基储能材料结构工程的一些研究

    在8日“储能材料和安全”分论坛上,哈尔滨工业大学副教授孙飞作题为《碳基储能材料结构工程:活性与稳定性的矛盾及协同》的报告。

    2019年8月8日
    2.5K00
  • 北京化工大学邱介山:新结构高性能超级电容器电极材料的设计与构筑

    在8日“电磁储能”分论坛上,北京化工大学邱介山教授分享了《新结构高性能超级电容器电极材料的设计与构筑》的主题报告。

    2019年8月8日
    2.6K00
  • 石墨烯导电油墨原来可以这样制备!

    本文主要以石墨烯为导电填充料,聚酯树脂为粘结料,探讨不同石墨烯油墨助剂添加量对RFID凹印油墨印刷适性的影响,并调整合适的凹版印刷参数,最终实现线条清晰、无锯齿、综合性能稳定的标签天线线条印刷。

    2019年8月7日 研报资料
    3.2K00
  • 如何通过染整技术实现纺织品的功能性

    功能性后整理是指使织物具有某些特殊性能的整理加工过程,可通过在织物上浸轧功能性整理剂、物理机械表面处理、涂层、层压复合、覆(贴)膜等方法实现,也可以通过微波或超声波处理、等离子体处理、辐射或热处理、生物酶处理等方法实现。

    2019年7月30日 研报资料
    2.3K00
  • 哈!原来你是这样的生物质碳材料!!

    自然界的生物质材料富含碳元素且有着独特的天然微结构,因而可作为十分有潜力的碳材料前驱体,进而可成为性能良好的碳材料电极。此外,生物质碳材料因来源的广泛性,因此在碳材料的应用中,生物质源碳材料具有可再生性、易加工性、可调控表面性能和相对低的成本等优势而引起行业关注,得益于当前的能源政策,生物质碳材料在新型的储能材料中有着不错的应用前景。

    2019年7月29日 研报资料
    3.4K00
  • 启迪云谈:物联网是什么?

    随着5G牌照的发放,5G时代的来历,已进入了倒计时。运营商们已经在紧锣密鼓的为5G网的顺利运行做着前期准备。5G网已经在各行各业深深的打下看属于它的烙印。提到5G网就不得不提与5G相关联的物联网。

    2019年7月8日
    2.6K00
  • 粉体百科丨石墨烯量子点的制备方法盘点

    目前制备GQDs的方法一般可以分为两类:自上而下法(Top-down)和自下而上法(Bottom-up)。自上而下法是通过物理或化学方法将大尺寸的石墨烯破碎成小尺寸的石墨烯量子点。自下而上法是以小分子为前体,通过一系列化学反应逐步合成尺寸较大的GQDs。

    2019年7月6日
    3.3K00
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