石墨烯网
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“银发经济”年轻化!当代宁波老年人都爱买些啥?
当下,“银发经济”正在年轻化。连日来,在重阳节的火热消费氛围中,记者走访了解到,随着当代老年人对生活的追求更为多元化,各种养老家电越来越“聪明”,养生消费也越来越“潮”。 养老家电“科技感”满满 老年人也爱“科技消费”。记者走访了解到,当下,适老化家电产品正从…
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SusMat | 文献前沿 | 废聚乳酸盐助碳化类绣球石墨烯界面蒸发
我们报告了一种废聚乳酸的盐辅助碳化策略,用于制备绣球花状石墨烯,并构建了一种基于石墨烯的双功能蒸发器。蒸发器具有良好的阳光吸收、光热转换性能、水传输、良好的热管理能力和带负电荷的孔隙等优点,可用于离子的连续扩散。
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“滨海产”石墨烯成“卫星伴侣”
“我们的产品利用石墨烯材料优异的导热性能,可避免温差过大,显著提升了设备的整体探测灵敏度,同时实现减重、减震效果。”杭州德烯科技集团有限公司市场部总监李鑫告诉记者,公司研发的石墨烯材料及构件,为空间热管理提供了关键解决方案。同时,为了更精确地匹配不同应用场景,企业还针对性地推出石墨烯热界面材料和高通量酷冷模组等产品,可广泛应用在我国人工智能、高端装备、航空航天、智能生活等产业领域。
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名为 “2D Nano”的新衍生企业以可持续方式生产二维材料
由 Andrius Patapas 博士、Omar Matar 教授、Camille Petit 教授(化学工程系)和 Jason Stafford 博士(伯明翰大学机械工程系)领导的伦敦帝国理工学院衍生公司 2D Nano 正在率先生产这些先进材料。公司利用尖端技术应对全球可持续发展挑战,并与政府的可持续发展目标保持一致。
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ACS Photonics: 表面声子极化与石墨烯等离子体激元耦合增强近场辐射传热
我们的研究证明了石墨烯在具有不匹配表面共振的介质之间实现增强和准单色近场热通量的潜力,这可以有利于热管理应用和能量转换技术,如热光伏和热光子学。
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省市科技型中小企业名单公示 59家镇企入选
由烯材暖科技自主研发、生产的石墨烯电热膜,已应用于装修地暖、墙暖、大健康产品与农业冬季育苗、养殖等多个领域。其中,由宁波市农业科学院“牵手”烯材暖科技打造的“瓜菜育苗专用石墨烯电热毯研制及应用研究”项目,也已跻身宁波市公益性研究计划立项项目队伍。“使用石墨烯电热膜,在育苗床上,可分区域调控出不同温度,既能同时培育多个种类苗种,也可根据实际需求,缩小育苗面积。”烯材暖科技总经理吴祯琪说,因石墨烯电热膜不漏电,安全性更高。
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在延链、补链、强链中升级破圈——乐清电气,何以争气
不久前,落户在正泰(乐清)物联网传感产业园的石墨烯新材料创新中心,实现了石墨烯均匀可控包覆铜粉的技术,这意味着,石墨烯复合材料触点可取代低压电器中的银触点,根据数据测算,若采用108%IACS的石墨烯铜电缆替换全国630万公里的高压输电线路,年节电量相当于再造一个三峡电站。
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石墨烯非线性热狄拉克电子的超快控制:国际合作
这项研究发现了一种控制基于石墨烯的场效应晶体管中高次谐波产生的新方法。研究小组研究了晶格温度、电子掺杂以及全光超快调谐六方氮化硼封装石墨烯光电器件中三次谐波产生的影响。
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九章算AM解读【生物】厦门大学:激光诱导石墨烯纳米异质结赋能增强型电磁响应人工肌肉
该团队致力于通过激光诱导方式快速制备改性石墨烯,进而提升致动器电极侧性能,并结合其开发潜在用于干细胞诱导分化的生物支架。
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石墨烯冷超导瞬冻技术助力淮安食品产业发展
特别是石墨烯冷超导瞬冻技术,结合场效应冷超导科技装备,解决了冷链食品储运中的核心难题。该技术通过超低温锁鲜与细胞复活技术的结合,使瞬冻产品在解冻后新鲜如初,保鲜期延长数倍以上,颠覆了传统冷冻食品的技术瓶颈。
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南昌大学费林峰教授最新Angew:MOF支称多层石墨烯层间结构在锂硫电池中的应用
开发高性能锂硫电池是一种很有前途的方法,可以比最先进的锂离子电池技术以更低的成本获得更高的能量密度。然而,阻碍其实际应用的主要问题是硫和多硫化物的缓慢动力学和寄生穿梭反应。在这里,作者用金属有机框架(MOF)支撑多层石墨烯展示了多功能层间设计在解决这些问题方面的重大影响。
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陈金虎调研“两湖”创新区建设 以改革赋能新质生产力发展 推动常州城市能级不断跃升
常州第六元素材料科技股份有限公司是国内产能规模最大的氧化石墨(烯)和石墨烯粉体生产企业之一。第六元素新建研发中心及中试线项目将于今年12月投产,达产后预计形成年产氧化石墨100吨、石墨烯150吨、分散液10吨、石墨烯高分子复合材料60吨的生产能力。
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中国科学技术大学王兵/李群祥/马传许团队Phys. Rev. B: 一维扶手椅型石墨烯反点晶格中的拓扑平带
在此研究中,作者报道了一种在一维扶手椅型石墨烯反点晶格中实现拓扑平带的可行策略。量子相消干涉效应导致大量淬灭的反点内跳跃,其值接近于零,从而产生具有非平庸拓扑的平带,正如极端条件下有效的Su-Schrieffer-Heeger(SSH)模型所揭示的那样。
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【科研进展】用于柔性热管理的新型热界面材料
对于LM@GN,石墨烯纳米片在LM微滴表面进行包覆,提升液滴整体的导热性能并防止LM微滴间的重新聚合。由于ANF和石墨烯的π-π共轭相互作用,ANF可以作为一种“絮凝剂”。这种絮凝作用使包覆后的LM微滴和离散的石墨烯纳米片聚集形成絮团,防止重的LM沉降。一方面,这种独特的LM@GN包覆结构和良好的分散特性使得薄膜内部LM微滴与GN导热网络桥接,在内部构成连续导热通路。另一方面,LM液滴的形变能力还为薄膜在受到应力时提供额外的能量耗散和弹性形变。