清华大学
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乌兰察布联手清华大学欲在京西240公里处打造石墨烯应用基地
12月10日,清华大学深圳研究生院院长康飞宇在内蒙古乌兰察布公开发布消息称:全球首条低温负压石墨烯生产线正式在乌兰察布兴和县大盛公司投运。这条生产线可年产5层以下石墨烯30吨。
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乌兰察布市与清华大学携手打造石墨烯产业新名片
12月10日,中国石墨烯应用研讨会暨大盛公司年产30吨石墨烯全球首发会在乌兰察布市举行。据悉,乌兰察布市与清华大学携手共建石墨新材料创新研发,将石墨烯产业打造成创新发展的新名片
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蚕宝宝吃了石墨烯之后吐出了“超强”丝
报道称,清华大学研究人员给蚕宝宝喂食石墨烯或者单壁碳纳米管后,其吐出的蚕丝更加结实强韧。这种含有碳纳米材料的蚕丝可应用在耐久防护织物、可生物降解的医学植入物及环保型可穿戴电子设备中。
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清华大学科学家们脑洞大开,让吃下“石墨烯”的蚕宝宝吐出超强丝
清华大学的张莹莹及其同事给蚕喂食喷洒了含有0.2%碳纳米管或石墨烯水溶液的桑叶,在桑蚕吐丝结茧后收集蚕丝,与标准产丝过程一样,张莹莹称,她的团队使用的是直径更小的1~2纳米的单壁碳纳米管,“更适合掺入蚕丝的蛋白结构”。
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清华航院徐志平研究组揭示细胞与石墨烯界面的能量耦合与输运机制
论文研究指出,在由细胞与石墨烯构成的生物-纳米界面处水分子具有层状的结构。厚度为1至2纳米的界面层中水分子的扩散系数较体相水低,对其能量与信息交换有一定影响,可有效降低细胞与石墨烯之间的接触热阻。
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清华团队新技术:细菌工人+氮掺杂石墨烯=生物发电厂+污水清洁公司?
提到细菌,多数人可能都会联想到那些能致人于死命的可怕病菌,但其实大多数的细菌对人体是无害的。近年来渐渐变得火热的肠道共生菌的研究,使人们进一步认识到了这些微小生物对人类健康的益处。不过你知道吗,细菌对人类还有另一个好处,那就是发电!
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氧化石墨烯分离膜的脱盐性能及机理研究
而在压力驱动过滤过程中GO分离膜的脱盐率较低。实验和理论研究证实,上述矛盾结果源于水/离子选择性与外加压力和GO层间纳米通道长度间的强关联作用。外加压力削弱了受限于GO纳米通道中的水–离子相互作用,进而降低了水/离子选择度,而GO纳米通道长度调控不同盐离子间的相对选择性并在水和离子的传输过程中发挥主导作用。
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内蒙古瑞盛新能源有限公司石墨烯项目进展情况
经过近2年的实验室工作,基本完成了石墨烯制备全流程工艺的固化,于2016年1月开始进入中试线和生产线的建设工作,近期成功完成了石墨烯1kg的中试生产,中试量产的石墨烯粉体经清华大学深圳研究生院检测证实平均层数为2-3层,为高品质石墨烯粉体。目前生产线的建设已进入厂房改造,设备选型等阶段,预计于11月初可完成全部的建设和试车工作。
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石墨烯分离膜及其在水处理中的潜在应用|“大咖开讲”第二季线上主题活动
本期嘉宾:朱宏伟——清华大学材料学院教授/博士生导师 主 题:石墨烯分离膜及其在水处理中的潜在应用 时 间:本周二(5月10日)14:30 地 点:联盟QQ群(群号296531551) 形 式:群视频 嘉宾简介: 朱宏伟,清华大学材料学院教授、博士生导…
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清华大学化学系李景虹教授团队项目“石墨烯的电分析化学和生物分析化学研究”获2015年国家自然科学二等奖
从2006年起,清华大学化学系李景虹教授团队以石墨烯电化学规律的研究为基础,针对生物传感对灵敏度、选择性的需求,围绕石墨烯电化学、生物传感及细胞成像新方法开展了系统深入的创新性研究。他们的项目成果“石墨烯的电分析化学和生物分析化学研究”获得2015年国家自然科学二等奖,五位完成人分别是李景虹、王颖、刘洋、陈达、唐龙华。
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金城医药与清华大学合作研发石墨烯应用技术
公司与清华大学化学系共同研究建立石墨烯膜制备技术并完善其生产工艺;开发调节膜的纳米通道尺寸、表面组成和性能的新技术;测试有机纳滤膜的分子分离性能,溶剂通量与环境稳定性;研制出高性能石墨烯有机纳米过滤膜。以上两项协议费用均为 150 万元人民币,共计 300 万元,由山东金城提供经费。
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氧化石墨烯功能分离膜
清华大学朱宏伟教授课题组与日本材料科学研究所的马仁志博士合作,设计了一种由带负电的GO和带正电的氢氧化物纳米片构成的分离膜,实现了受电荷调控的选择性离子传输。所得到的全纳米片异质组装复合薄膜具有一系列优点,例如,制备方法简单、强度高、大面积、可独立存在、柔性、半透明。复合薄膜的层间距对湿度变化不敏感,保证了其液相传质应用过程中的结构稳定性。
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石墨烯骨架提升金属负极的安全性:低局部电流密度抑制锂枝晶生长
为了抑制金属锂枝晶的生长,清华大学张强教授课题组提出了一种石墨烯纳米结构骨架的金属锂负极结构。
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石墨烯渗透膜材料的最新研究进展:结构,传质机制及潜在应用
综上所述,石墨烯及其衍生物薄膜材料的制备与传质应用领域已取得了重要研究进展,为进一步研究与应用奠定基础。尽管该领域仍存在诸多问题,但同样存在巨大探索空间和应用可能性,值得在未来投入更大的研究精力以实现工业化应用。