产品展示
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现代气体预热系统升级:Haydale石墨烯导热油墨创新应用解决方案
Haydale石墨烯导热油墨便是为了解决这些问题而研发的一种新型导热材料。其采用石墨烯作为导热材料,可以采用预制造的方式形成一层导热层,从而实现对管道的加热。相比传统的电热丝加热方式和水浴加热器,石墨烯导热油墨具有多种优势:
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山地爬坡,动力更足!超威蜂窝聚能石墨烯超级电池全新升级,更强劲,更耐跑!
近日,超威集团重磅发布了超级新品——超威蜂窝聚能石墨烯超级电池!超威蜂窝聚能石墨烯超级电池是一款专为山地爬坡研制的石墨烯动力电池,运用超威最新科研技术和高性能石墨烯材料,是一款适宜山区爬坡的经济战斗型产品。
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实现有意义的CVD石墨烯研发
意识到这些条件,General Graphene公司将自己完全置于一条完全不同的道路上,目标是实现可扩展的工业规模CVD石墨烯生产。与在真空下运行的传统CVD石英管式炉不同,我们将CVD石墨烯生产系统设计为在大气条件下运行,从而有助于降低合成CVD石墨烯的成本和时间。
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新推出的石墨烯机油获得积极反馈
NAMITEC发动机油添加剂由专有配方和生产工艺开发而成,以最大限度地提高高纯度石墨烯的性能。NAMITEC经过专门配制,剂量极低(4L机油中加入10毫升添加剂),可与不同类型的发动机油实现最大兼容性。NAMITEC由于其纳米颗粒尺寸和片状结构特性,可以很容易地进入发动机的摩擦界面。
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埃米石墨烯 石墨烯光触媒产品简介
石墨烯具有超大的比表面积和优异的导电性;将石墨烯与 TiO2 制成复合催化材料,可大大提升光的催化性能,广州埃米石墨烯科技有限公司成功研发了石墨烯/TiO2复合催化剂,授权专利201710470915.2,并已转化为终端产品。
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1秒升至4000℃,焦耳热又发Nature,解聚废塑料成单体
4月19日,快速焦耳热发明人胡良兵教授在《Nature》发表论文,开发出一种创新的方法来将塑料聚合物分解成它们的单体结构单元。它在多孔碳双层结构中采用快速可编程焦耳热,连续熔化、芯吸、蒸发和反应过程,无需催化剂即可将两种模型塑料聚合物以高产率转化为单体。
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【手慢无】梵想2TB SSD仅499元 4800MB/s 石墨烯涂层
并且S690在散热片中增加了石墨烯涂层,为高性能固态硬盘提供有效的散热控制。
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吾空推出空妖 X Pro Max 游戏本:蓝天模具设计,RTX 4090 + i9-13900HX
空妖 X Pro Max 采用了双风扇四出风口散热设计,9 根铜管加上纯铜质均热板全覆盖芯片位置,并升级为石墨烯导热硅脂。笔记本配备的 2 个 DDR5 内存插槽至高支持 64G 容量扩展。3 个 M.2 固态接口均支持 PCIe4.0 协议,其中一个还能支持未来上市的 PCIe5.0 固态。
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Haydale推出方阻值为<12Ω/sq高性能石墨烯加热油墨,助力加热服装技术创新
Haydale石墨烯加热油墨采用Haydale特有的HDPlas™专利工艺,可以提高导电性,促进更快的电荷传输和更高的灵敏度。与传统的加热元件相比,基于石墨烯导热油墨的加热服装具有以下优势:
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科技与时尚的碰撞,烯时代联合国潮大牌奥罗拉打造精美石墨烯眼罩
该产品以奥罗拉图案为设计元素,而烯旺科技的核心技术石墨烯发热膜能够带来舒适的温暖对眼部进行热敷放松,舒适透气亲肤面料也能够带来柔软的触感,使得用户可以更好地放松身心,帮助促进睡眠,缓解疲劳。
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国际首创!首个通过化学气相沉积法生产三维石墨烯粉体项目在陕西神木实现工业化量产
我们抛弃了以石墨为原料生产石墨烯的方法,而是以化学气相沉积法(CVD)来生产石墨烯。公司经过多年的研发,实现了国际首个且是唯一一个通过化学气相沉积法实现工业化,千吨级,低成本生产高质量(100%)石墨烯粉体的生产。从根本上解决了石墨烯粉体的质量、产量、成本以及石墨烯下游应用过程中的诸多问题。
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腾讯ROG游戏手机7系列新品正式发布
腾讯ROG游戏手机7搭载了全新升级的矩阵式液冷散热架构7.0,其采用了重构真空腔均温板和重定型石墨烯,不仅增加了散热材质的覆盖面积,还新增了高速回流通道和三叉圆柱结构设计,可加速水蒸气的扩散,以减少内部热量聚集,主板与RF板之间还填充了3300mg的氮化硼冷却材料,散热效率更加高效。同时其沿用了CPU中置架构,将发热源远离手持部位,时刻保持操作的清爽手感。
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出场即主场!Lexar雷克沙推出ARES PCIe 4.0 SSD
该款产品采用12nm制程工艺主控,搭载电竞级别智能温度检测系统,再搭配新一代石墨烯复合材料散热贴,工作温度能够得到稳定控制,性能获得提升的同时也能得到出色的散热效果。
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碳纳米管“幕后龙头”广盛达:重视比表面积,加快应用步伐
出于应用效果的考虑,广盛达科技提出,就镍系粗碳纳米管在导电浆料里的应用,除了电阻率,比表面积指标在生产浆料时的重要性显得尤其明显:比表面积60-80 m2/g效果比较好,80 m2/g以上会导致浆料粘度大,不容易被分散,且碳纳米管在添加过程中易碎最终导致浆料效果很差甚至无法使用。