石墨烯网
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叶如龙“石墨烯+”第一人!行业的领航者与行业交流的推动者
2015年,叶如龙转战石墨烯领域,担任上海大唐品牌管理咨询有限公司副总,为济南圣泉集团的石墨烯项目提供品牌营销顾问服务。他首提“石墨烯+”概念,并成功借助国家领导人对石墨烯的关注事件进行借势营销,迅速扩大了石墨烯行业的影响力。他还协助编写了多部关于石墨烯的权威著作和商业计划,为行业的发展贡献了宝贵的智慧。
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锚定现代化 改革再深化|深化改革让科技经费更好服务人的创造性活动
新版《北京市科技计划项目(课题)经费管理办法》将直接费用预算科目从原来的10项精简合并为设备费、业务费、劳务费3项,将课题任务书数量压减了67%。新版《北京市科技计划项目(课题)经费管理办法》还推出“包干制”项目。作为首批试点之一,北京石墨烯研究院的孙禄钊课题组,分阶段完成了“石墨烯薄膜卷对卷制备技术与装备开发”的科技项目。
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PNSMI Best Paper | 石墨烯/二氧化锰/黑磷复合电极材料适用高性能微型超级电容器
本研究采用简单水浴法在单层石墨烯表面生长MnO2纳米片,在制浆过程中引入二维黑磷,制备了石墨烯/MnO2复合材料。并采用丝网印刷技术,使用该复合材料制备同心圆形微型超级电容器(CCMSCs)。
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伊利诺伊大学JACS:催化剂配位石墨烯纳米带的界面电化学
在这项研究中,作者报道了自组装的二维纳米片石墨烯纳米带(GNR-2DNS)和含有Rh基析氢反应催化剂(RhGNR-2DNS)的类似物在导电电极上固定的界面电化学。作者利用电化学和x射线吸收光谱电化学方法进一步研究了RhGNR-2DNS的HER机理,并将其与均相分子模型化合物进行了比较。
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共混制造联合高莱直播石墨烯应用前沿技术
共混智造作为compounding领域的资深专业媒体,也在此刻适时邀请到高莱的集团技术总监Derek Hepburn先生, 将在直播中与大家从头捋一捋石墨烯母粒的“前世今生”,让更多的行业内人士可以了解到石墨烯这种前沿材料在高温塑料中的开发历史与进程,实际应用场景和更多需要注意的方方面面。也让更多的共混制造商深刻理解石墨烯母粒未来在塑料领域所拥有的重要地位和所具有的开创性意义。
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刘开辉教授、王恩哥院士团队喜获两项发明奖
在高端铜材制备技术与装备研发方面,轻元素团队已取得多项突破:世界首次建立了高质量米级单晶铜箔库规模化可控制备技术和装备;原创电镀单晶高纯铜增厚技术,成功利用电镀技术实现单晶铜板的低成本规模化制备;突破我国有色金属熔体净化“卡脖子”技术难题,研发出单晶高纯铜杆高效率多通道真空定向凝固连铸技术和设备。
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微星新款27寸显示器上市:2K 240Hz屏首发3999元
显示器的背面引入了定制的石墨烯散热模块,新型材料不仅保证了散热,而且进一步延长了面板的使用寿命。显示器还通过了莱茵护眼认证,拥有硬件防蓝光,画面不泛黄,抗眩光涂层能够防止环境光的视觉干扰。
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Elemental Advanced Materials宣布战略领导层变动,并任命重要职务
Rob Van Paasschen 加入,担任财务高级副总裁;联合创始人伊恩·毕晓普(Ian Bishop)将专注于战略举措
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通过绿色石墨烯从光伏废料中回收银
James Cook University的研究人员开发了一种从陈皮油中合成石墨烯的方法,然后他们用它从废弃的光伏材料中回收银。为了证明回收的银和合成的石墨烯的质量,他们制造了一种多巴胺传感器,据说性能优于参考设备。
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Paragraf 更新我们的低温 GHS 产品系列
这些传感器不仅展示了石墨烯在磁场传感方面的卓越潜力。Paragraf 基于石墨烯的低温传感器具有可调节的灵敏度和热稳定性,扩大了此类传感器的应用范围。请访问我们的新闻页面,阅读我们发布的有关低温 GHS 应用的部分博客,其中一些博客链接如下:
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冀州:石墨烯科普馆开馆
据了解,“石墨烯走进生活社区”科普馆由冀州区和石墨烯产业技术创新战略联盟、国家石墨烯创新中心等单位联手打造。该馆围绕“石墨烯走进生活社区 提升公众科学素养”为主题展开建设,集知识普及、互动体验、学习交流于一体,对石墨烯应用前景进行综合展示,为公众揭开“新材料之王”的神秘面纱。
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“政企学研融”共谋新材料产业集群发展:中国资本市场50人论坛中原产业科技发展研讨会在郑州举行
航空港区也谋划建设中原碳材料产业技术研究院暨北京石墨烯研究院河南分院,引进北京石墨烯研究院科研创新团队并承接其科技成果转化落地,从而打造千亿级石墨烯产业集群,引领万亿级“中原碳谷”建设发展。
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【Nature Chemical Engineering】大规模制备的石墨烯集流体可有效调节电池传热,显著提高电池安全性
本文的石墨烯箔材具有超高的导热系数,高达1400.8 W m-1 K-1,比Al和Cu箔高出约一个数量级。采用NCM811||石墨电极材料组装的软包电池具有更快的散热性能,能够有效消除电池内部的局部热集中,避免了快速放热的铝热反应和氢气析出反应,这些反应是导致铝集流体电池组热失控传播的关键因素。这种快速热响应和轻质的石墨烯集流体的设计将确保锂离子电池在安全范围内以更高的输出能量运行,并在极端恶劣的滥用条件下依旧保持安全。
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2024, Advanced Materials——大面积二维材料的全干法转移
在我们的工作中,PVA 与山梨醇分子混合作为转移介质,与石墨烯形成强粘附力,从而能够从氧化的 Cu 表面直接剥离石墨烯(图 1a,详情见实验部分)。将石墨烯层压到目标基底上之后,将整个薄膜冷冻在 −80°C 以下会削弱石墨烯和聚合物之间的相应粘附力,从而有利于 PVA 薄膜随后从石墨烯表面干剥离。