分离阻隔
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山东省济宁市任城区:运河沿岸“春景”新
同样马不停蹄的还有山东金宇膜科技发展有限公司年产500万平方米石墨烯增强水处理膜项目建设现场。技术人员正在对已完成安装的项目生产智能化设备进行调试,为投产达效作最后的准备。作为2023年省级重点技改项目和市级重点产业项目,项目建有两大研发中心,建设15座标准化智能生产车间,主要生产高性能水处理膜、家用纯净水机、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等产品。项目建成投产运营后,年产值可达20亿元,解决就业人数过千人。
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研发动态|BGI这一成果有望打破国外垄断市场
近日,由BGI转移课题组、北京大学林立研究员团队联合化工行业龙头企业共同开展石墨烯水氧阻隔膜研发,通过无损转移技术将石墨烯转移至衬底上,实现了石墨烯与目标聚合物衬底(载体)之间、层与层之间的共形贴合,增强了石墨烯层间耦合,以及增加水、氧分子在石墨烯层间迁移渗透的能垒,大幅度提升阻隔性能。
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HydroGraph 的石墨烯-PET 突破:迈向可持续塑料生产的飞跃
HydroGraph 在塑料生产领域的革命性发展涉及注入石墨烯的 PET,可提供增强的强度和可持续性。在 PET 中添加石墨烯可将塑料瓶的材料使用量减少 10-15%,从而大幅节省能源、降低成本并最大限度地减少废物。HydroGraph 计划探索石墨烯对可回收性和阻隔性能的潜在影响,标志着新一代可持续、高性能塑料产品的诞生。
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成果发布|中国航空发动机集团有限公司——食品用高性能石墨烯包装膜
针对食品包装行业对先进膜包装材料的需求,突破了石墨烯广谱抗菌树脂材料的设计和制造技术,低成本高阻隔石墨烯树脂膜材料的设计及制造技术,保鲜膜抗菌率达99.9%,高效锁住食品水分、促使食品保鲜时间更长,有良好的耐热耐冷可以运用在更多场景、利用石墨烯特性促使插片韧性更强,包裹更结实、同时粘黏性高密封性强。
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南京理工大学李健生教授团队EST|具有多通道的高分子插层氧化石墨烯膜用于膜蒸馏过程中挥发性分子的精准筛分
本研究成功开发了一种使用氧化石墨烯(GO)和聚乙烯醇和聚丙烯酸(GO/PP)简单组装并交联的多纳米通道聚合物插层GO膜,用于膜蒸馏过程中水和盐与挥发性有机物的高效筛分,制备示意图如图1所示。我们对复合薄膜的宏观和微观结构进行了系统表征,证实了GO/PP复合膜的成功合成。
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北京大学集成电路学院/集成电路高精尖创新中心王路达团队提出固态纳米孔器件特定位点修饰的新方法
在本研究中,通过该方法对石墨烯纳米孔进行精确的定点修饰,得到具有高功能化,高表面电荷密度的石墨烯纳米孔。理论模拟表明,纳米孔附近表面电荷密度的提高能够带来优异的阴阳离子选择性和盐差能转换性能。离子输运测量表明,在100倍盐度梯度下,定点修饰的纳米孔石墨烯器件实现了81.6 W m-2的功率密度和35.4%的能量转换效率,优于当前报道的最先进的石墨烯基盐差能发电器件。
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“中国供销·莲乡石墨烯超导保鲜科创示范中心”即将落户江西赣州
“中国供销·莲乡石墨烯超导保鲜科创示范中心”是基于石墨烯在农副产品保鲜领域的全球技术革命成果,以“石墨烯在农副产品行业攻关计划”为合作契机,预落地石墨烯保鲜器材、耗材生产基地。
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山东省高校产教融合洽谈会将于12月27日在烟台举办
届时将在开幕式进行启动、揭牌、签约仪式。通过征集、遴选,确定了烟台市政府和山东大学签署合作协议、北京大学和万华化学集团石墨烯水氧阻隔膜开发以及哈尔滨工程大学卓越工程师学院山东工程师技术中心、工业和信息化部人才交流中心石化化工产业人才基地等24个校地、校企签约及揭牌项目,全国高端海洋油气装备、交通基础设施智能建造与运维、安全与应急管理3个行业产教融合共同体将集中启动。
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与GIT Coatings一起推动哈利法克斯的去碳化进程
哈利法克斯公交公司(Halifax Transit)聘请 GIT Coatings(石墨创新与技术公司)为 “丽塔-乔 “号(Rita Joe)渡轮的船体和螺旋桨涂上石墨烯涂层。基于石墨烯、不含生物杀灭剂的高性能防污释放涂料 XGIT-Fuel 用于水下船体,而 XGIT-Prop 则用于八个螺旋桨叶片。
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科思创“膜”法学院|“塑”造外科设备无菌“铠甲”
手术室是医院诊治重要场所,无菌物品是否合格将影响整个手术治疗的效果和术后的康复,并直接与医院感染的发生率息息相关。因此,在手术中使用医疗器械和高科技设备的过程中保持无菌至关重要。基于此,科思创开发了适用于外科手术设备感染控制的 Platilon® TPU 薄膜,有效降低手术中感染风险,为患者和医患人员健康安全保驾护航。
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介绍海伦-帕帕克罗尼斯(Helen Papachronis):Evercloak 新任首席运营官
海伦的热情与 Evercloak 的使命不谋而合:”她说:”Evercloak 突破性的石墨烯薄膜技术实现了高效节能的暖通空调解决方案,减少了温室气体排放,使我们更接近净零目标。”然而,供暖和制冷只是开始。Evercloak 的膜技术还可应用于化学分离、充电速度更快、效率更高的电池、柔性薄膜太阳能电池、柔性电子产品和智能包装等领域,从而有效加快去碳化进程。
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Sinomem 与 CA2DM 之间的谅解备忘录
2023年11月1日,CA2DM接待了来自厦门的中新膜技术研究院(Sinomem)代表团。中新膜是新加坡和中国的合作机构,旨在增加两国在膜技术领域的跨境机会。
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《脱盐杂志》报道我院石墨烯类膜脱盐工作取得最新进展
该论文通过在碱性环境下利用硫脲的交联作用结合K+-π的强相互作用来制 KOH 处理的TU交联氧化石墨烯(TU-GO-KOH)膜,以有效截留一价Na+并提高氧化石墨烯膜的稳定性。TU 被用作交联剂,碱性环境(KOH 溶液)在有效促进交联反应中发挥了关键作用,由于K+-π 相互作用(Nature 2017, 550, 380),K+ 进入TU交联氧化石墨烯膜,从而有效固定并同时控制膜层间的间距。共价键策略与K+-π的强相互作用的结合为排斥盐溶液中的小尺寸离子提供了独特而稳健的二维纳米通道,如图1所示。
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征集合作伙伴:加入 Evercloak,共创清洁技术新未来
Evercloak公司首席执行官兼联合创始人伊夫林-艾伦(Evelyn Allen)表示:”膜合作取样计划是一个合作实现共同利益的重要机会–加快清洁技术的采用,遏制气候变化的发展。”通过这一合作机会,行业领导者和创新者可以共同对全球可持续发展目标产生积极影响。
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北大等《Nano Lett》:通过保形和清洁转移实现双层石墨烯的高保湿性能
我们发现,通过最小化两个单层之间的间隙,双层石墨烯在A4大小的区域内的水蒸气传输率可以低至5×10–3 g/(m2 d)。在逐层转移过程中,石墨烯层之间没有界面污染和保形接触,从而实现了高阻隔性能。我们的工作揭示了通过石墨烯层的水分渗透机制,利用这种方法,我们可以定制手动堆叠二维材料的层间耦合,从而实现新的物理和应用。