石墨烯网
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学院三个项目在山东省大学生创新大赛(2024)中获奖
石墨烯生产工艺创新与应用产品开发——项目以石墨烯生产工艺创新与应用产品开发为命题,团队经过分析讨论,加入了新技术的应用。通过加入二氧化碳干重整技术,降低甲烷分裂能垒,产生更多的活性碳原子,实现低温短时生产石墨烯;通过免转移的技术,实现不锈钢基底与石墨烯薄膜的一体化应用,打开市场应用前景;项目首创性地在不锈钢基底表面生长石墨烯,材料成本更低,来源更广,为石墨烯产品的大规模生产应用创造有利条件。
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济南大学及合作者InfoMat:通过集成二维材料促进柔性电子产品的发展
近来,济南大学逄金波、周伟家与哈尔滨工业大学张墅野、中国科学院微电子研究所毕津顺以及德国德累斯顿工业大学Gianaurelio Cuniberti院士等人合作介绍了基于二维材料和柔性材料融合的应用,包含声学和运动传感器、纳米发电机、忆阻器、纺织品、超级电容器、逻辑运算以及存储器等集成电路应用。此外,还提供有关仿人型人工器官进展的最新信息,包括热成像、人工视网膜、人工喉咙、人工耳、体温和脉搏传感器。
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江西师范大学王志朋/张飞等Small.:可控合成金属-有机框架衍生的NiCo-LDH纳米片在垂直石墨烯上以提高超级电容器性能
本研究开发了一种基于垂直石墨烯的自支撑电极,通过将低结晶度的NiCo层状双氢氧化物(LDH)纳米片与垂直石墨烯(VG)结合形成Mott-Schottky异质结构,显著提升了超级电容器的电化学性能。通过溶胶-凝胶法从金属有机框架(MOF)转化得到的LDH,不仅增强了电荷转移和电子传输,还通过密度泛函理论(DFT)计算证实了异质结构在电荷密度调节和加速电荷/离子传输方面的优势。优化后的LDH@VG电极展现出卓越的面积电容和速率能力,而基于该电极构建的混合型超级电容器(HSC)设备则具有高能量密度和出色的循环稳定性,为高性能储能应用提供了新的电极设计策略。
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AFM: 通过电化学诱导沉积多钒酸盐纳米簇来调节三维多孔激光诱导石墨烯的电子和电化学性质,用于柔性超级电容器
本文展示了一种可持续的方法,用于调整分层多孔激光诱导石墨烯(LIG)基底的电子和电化学特性。该方法需要将多钒氧酸盐纳米团簇(K5(CH3CN)3[V12O32Cl](= K5{V12})电化学沉积到高多孔性石墨烯基质上。
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嵌入氧化石墨烯纳米片,增强PVDF纳米纤维的压电特性
GO可作为成核剂,诱导形成具有电活性的β相和γ相,并形成导电通路,从而增强压电能量收集。研究人员研究了与最高压电性能对应的最佳GO浓度。在PVDF聚合物中加入不同浓度的GO,制备PVDF-GO静电纺丝纳米纤维。研究了所制得纳米纤维的形态和结构特征,测试了纳米纤维垫的机械稳定性,并获得了所制得纳米纤维垫的应力-应变曲线。通过冲击测试、d₃₃、电容充电和Sawyer-Tower电路等测试,对纳米纤维的压电性能进行了全面检测。
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石墨烯-金属转移结构为高效微推进系统提供了新的可能性
为了应对这些挑战,我们开发了一种新方法,利用金属有机框架(MOFs)和石墨烯-金属转移结构(GMMs)的独特性能。MOFs 由与有机配体配位的金属阳离子或团簇组成,是创建混合结构的理想前体,可同时兼具碳和金属成分的优点。通过利用超快激光与 MOFs 的相互作用,研究人员能够在环境空气中合成具有精确控制的金属纳米粒子尺寸、石墨烯层和粒子间隙的 GMM。这些 GMM 表现出卓越的性能,包括高光吸收效率、增强的能量传递和更高的材料稳定性。
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第六届中国福建(永安)石墨烯创新创业大赛暨金桥•永安新型碳材料产业项目成果对接会成功举办!
本次大赛吸引了来自国内外30余个企业和团队的报名参赛,最终6个项目入围决赛。大赛决赛采用现场答辩的方式,由6位专家导师和30位行业企业评审现场打分,并结合专家导师综合评议结果,最终决出大赛一、二、三等奖和优秀奖。
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龙江碳谷:石墨烯轻纺深耕者,科技筑梦绘未来
黑龙江碳谷工贸有限公司(以下简称“龙江碳谷”)董事长孟英向《纺织服装周刊》记者透露,8月27—29日,国家会展中心(上海)7.1馆C38展位,龙江碳谷,石墨烯轻纺科技先锋,将携前沿石墨烯技术与应用成果精彩亮相。作为石墨烯产业的领军企业,龙江碳谷紧跟时代潮流,依托先进的科技研发与产业优势,正努力打造成石墨烯轻纺产业的标杆。
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恒利宝:科技赋能,打造石墨烯产业新标杆
常州恒利宝纳米新材料科技有限公司作为行业的佼佼者,一直致力于石墨烯材料的创新与发展。近日,常州恒利宝纳米新材料科技有限公司总经理蒋焱,深入介绍了企业发展情况以及未来的规划。
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鄂尔多斯高新区创新创业研修营在京启动
本次研修营期间,学员将走进京蒙高科产业园、中关村集成电路设计园、北京石墨烯种子园、中关村房山园、大兴国际氢能示范区、北京石墨烯技术研究院、飞镖加速器、中关村国家自主创新示范区展示中心、中关村国际创新中心、中关村互联网3.0产业园等园区、企业和服务机构,近距离学习中关村发展历程和创新成果、创新园区运营模式、共性技术服务平台研发服务和创新能力等等,深度感受北京科技创新发展环境和创新力量,进一步激发学员的创新创业热情,为京蒙协作搭建起创新合作桥梁。
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兰州理工大学冉奋教授GEE|氧化石墨烯基功能性水凝胶电解质稳定锌阳极
一种具有稳定锌阳极的GO/CMC水凝胶电解质被构筑。低浓度GO片均匀分布在水凝胶电解质,作为“离子传输的高速公路”,促进锌离子沿着大分子链迁移。许多高电负性氧原子与锌离子之间的可逆金属配位为运输提供了一个选择性且方便的通道,这显著加速了锌离子的迁移,并且水凝胶电解质的含氧官能团对锌离子的吸附作用增强,因此减轻其去溶剂化障碍并最终赋予锌离子具有加速的去溶剂化动力学。
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ACS Nano:石墨烯场效应晶体管上的栅控可调分子扩散!!
研究结果表明,通过静电门控可以高效地调控吸附在清洁2D设备上分子的扩散性。F4TCNQ分子在石墨烯上的扩散势垒根据分子的电荷状态表现出两种不同的行为,使其能够像门控激活的扩散开关一样工作。实验和理论分析都表明,这种行为源于分子是否带电所偏好的分子扩散路径的变化。
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不到1秒,废塑料变石墨烯!
大多数块状石墨烯是通过自上而下的方法通过剥离石墨而产生的,通常需要大量溶剂以及高能混合、剪切、超声或电化学处理。虽然石墨化学氧化为氧化石墨烯可以促进剥离,但它需要苛刻的氧化剂,并且在随后的还原步骤中会使石墨烯具有有缺陷的穿孔结构。该公司的研究表示,对许多廉价碳源(如煤、石油焦、生物炭、炭黑、废弃食品和混合塑料废物)进行FJH可以产生乱层石墨烯(TG)。该过程不使用熔炉,也不使用溶剂或反应气体。从结构角度来看,该过程产生的“乱层石墨烯”结构与“石墨烯纳米片”更接近。
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“创”在高原 动能澎湃——写在全省科学技术大会暨2023年度青海省科学技术奖励大会召开之际
2022年3月,“80后”青年博士、北京化工大学化学工程学院副院长刘大欢作为对口支援干部,来到青海大学任化工学院院长。援青以来,刘大欢面向盐湖稀散元素高效提取,开发出具有高吸附容量的硼、铷元素的吸附材料,其吸附性能优于已有材料,并创新性提出包括石墨烯气溶胶在内的多种成型工艺,目前正在进行低浓度硼、铷吸附提取的小试—中试验证。
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关于表彰第十二届“创业江苏”科技创业大赛宿迁地方赛获奖项目和优秀组织单位的通知
经各地科技部门推荐,第十二届“创业江苏”科技创业大赛宿迁地方赛共收到参赛项目184项,其中企业项目126个、团队项目58个,共评出一等奖3个,二等奖6个,三等奖9个,优秀奖10个,优秀组织单位7个(具体名单附后),现给予表彰,并分别给予一、二、三等奖获奖项目1.5万元、1万元、0.5万元奖励。