科技日报
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石墨烯智慧供暖系统亮相2023年服贸会
地铁的座椅通常是玻璃钢材质的,冬季气温低,座椅有时会让乘客感觉冰冷,为了解决这个问题,爱尚家科技联合北京中车长客二七轨道装备有限公司,开发出地铁加热座椅,地铁司机一按按钮,整列车的座椅都会在3分钟内热起来。
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光热膜:实现太阳光的高效热转化
王贤保团队将石墨烯气溶胶制备成一张“薄膜”,可随波漂浮在水面上。“这种石墨烯膜材料的光热转换效率高达94%,而传统商业光伏电池的能量转换效率仅有10%—20%。”王贤保说。
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新型高导热防护涂料技术为变压器“穿上”防腐衣
据介绍,经过多年潜心研究,中国电科院科研团队提出通过高导热石墨烯材料来改进变压器表面防腐涂层散热性能的方法。同时考虑到涂层材料的经济性,他们对高导热添加物配比及添加工艺进行优化,反复改进防腐涂层配制方案,最终确定最优制备工艺,实现了变压器防腐涂层导热性能的提升。该方法是一种从变压器设备本体解决散热问题的新方法。
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智能服装新材料能导电且可洗涤
研究人员表示,在激光处理过程中,尼龙会熔化,结果不仅会形成涂层,石墨烯颗粒还会嵌入织物的纤维中。这确保改善所得复合材料的机械性能,使其能抵抗超声波、拉伸和洗涤剂洗涤,因此可用于修饰日常服装。在经过激光处理后,这种材料变得导电,可被用作传感器的活性材料。尤其重要的是,这种任意形状的结构可以成品形式使用,无需额外的保护或绝缘。还可借助银纳米粒子使所制造的纺织品具有抗菌性能。
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32亿年前的天然石墨烯现形
研究人员从南非谢巴金矿采集了24个岩石样本,并使用电子显微镜进行了分析。结果发现了非同寻常且罕见的碳结构,包括几微米的细丝和薄片,而石墨烯似乎在嵌入岩石内的较大晶体纳米颗粒周围形成了一层薄膜。
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厚度33微米,可屏蔽99%入射电磁波 我科研团队研发出高性能电磁屏蔽材料
北京航空航天大学化学学院研究员衡利苹团队研发了一种具有超润滑界面的还原氧化石墨烯/液态金属(S-rGO/LM)异质层状纳米复合材料,可用于高性能稳定的电磁屏蔽。
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宁夏平罗:凭科技打造现代产业体系
公司承担“石墨烯/橡胶复合材料的设计及其在航空子午线轮胎领域中应用研究”等多个自治区重大科技项目,实现了轮胎制造所需除橡胶外全部材料的自主供应、循环利用、绿色发展模式,获国家发明和实用新型专利130余项。
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推动石墨产业向中高端迈进
虽然已经走在全国前列,鸡西市仍在寻求石墨产业的更高质量发展。鲁长友表示,期待各位院士专家围绕突破鸡西石墨产业发展瓶颈问题“把脉问诊”,助力鸡西打造科技含量更高、产业链条更长、市场前景更好、生态环境更优的“中国石墨之都”。鸡西市将为院士团队在鸡西发展提供全生命周期优质服务。
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沉浸式体验“高精尖” ——2023年全国科技活动周暨北京科技周速写
“椅子和马甲里都添加了石墨烯纺织物。”展台工作人员告诉记者,在通电的情况下,石墨烯产生的热能以平面方式均匀地辐射出来,可以很好地被人体接受。
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石墨烯制成迄今最薄心脏植入物
这种新的石墨烯植入物在外观上类似于一次性文身贴,厚度不及一根发丝,但仍能像传统心脏起搏器一样发挥作用。与目前的起搏器和植入式除颤器不同,这种新设备可与心脏柔和地融合在一起,同时检测和治疗心律失常。它薄而柔韧,贴合心脏的细微轮廓,也有足够的弹性和强度,能承受心脏的跳动。
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首个可变形纳米级电子设备制成
加州大学欧文分校科研团队偶然发现,微小的纳米金线可在被称为范德华材料的特殊晶体上以非常低的摩擦滑动。利用这些光滑的界面,研究团队使用单个原子厚的石墨烯,制造出了一种新型电子设备,其中石墨烯附着在金线上,金线可以快速地改变配置。
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向总书记汇报丨内蒙古:以创新引领完成五大任务
“我们启动了大规模储能、石墨烯、稀土、氢能、碳捕集封存重大科技专项,在源网荷储、氢基熔融还原冶炼、二氧化碳矿化示范等方面已经取得了一批前沿技术突破。我们在种业、双碳领域率先布局实施了科技创新重大示范工程,今年还将扩大到稀土、新能源、草业等产业领域。”孙俊青说。
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深化产学研如何练好“四手联弹”【代表委员谈科技自立自强②】
“我国科技与经济发展还存在‘两张皮’现象,一个重要原因是高校院所的科技人员缺少把基础研究成果推向产业化的意愿和能力。”刘忠范表示,近年来,虽然我国持续推进科研人员职务科技成果所有权改革,但复杂的所有权归属问题,还是影响着科研人员的积极性。
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“新材料之王”面临市场鱼龙混杂之困 石墨烯产业发展呼吁更多行业标准
石墨烯被称为“新材料之王”,具备优异的导电性、出色的机械性能、极高的导热性等,是一种具有广泛应用前景的纳米材料,近年来不断受到市场追捧。然而事实上,什么是石墨烯,如何判定石墨烯材料的优劣至今没有准确的判定标准。
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电子不仅是粒子而且是波 “魔角”石墨烯超导性成因揭示
研究人员表示,平带中量子波函数的几何形状,加上电子之间的相互作用,导致了双层石墨烯中电子的流动而没有耗散。常规方程仅能解释其发现的一成超导信号。实验测量表明,具有偏转角度的双层石墨烯成为超导体的九成原因在于量子几何。这种材料的超导效应只有在极低温度下的实验中才能发现。