负载吸附
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氧化石墨烯水处理膜首次在英国实现商业化
7月底,英国科技公司 G2O Water Technologies 获得了第一份商业合同,关于使用氧化石墨烯增强水处理膜。这对全球水处理行业特别重要,因为这是最近开发的石墨烯相关水处理材料的首次商业化成功应用。
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延安高质量发展之路行稳致远
宝塔区新材料产业园产业定位是“新材料+先进制造”,以“专精特新”为发展方向,以水处理和电子信息制造为主产业链,涵盖高性能膜材料、石墨烯材料、闪烁晶体材料、半导体材料、机泵智能一体化、SMT(表面组装技术)、工业无人机等产业的研发、生产和应用。园内多是宝塔区沿着产业链条招商,精准引进的延链补链强链项目。
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麻省理工学院李巨等AM:厉害了,功能石墨烯泡沫电极用来提取铀!
功能化还原氧化石墨烯泡沫(3D-FrGOF)用作工作电极,它既充当析氢反应(HER)催化剂又充当铀沉积基材。实验显示,U(VI)离子与3D-FrGOF在不饱和的情况下实现了4560 mg g-1的比电解沉积容量,库仑效率可达54%。此外,成功地将加标海水中的铀浓度从3 ppm降低到19.9 ppb,低于美国环境保护署对饮用水的铀限制(30 ppb)。
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MIT Nature Nanotechnology: 纳米多孔石墨烯膜助力超快纳米过滤
文章中作者设计了一种化学上坚固的纳米多孔石墨烯膜,并研究了亚纳米限域下的分子在各种有机液体中的传输。溶剂的性质可以调节溶质在石墨烯纳米孔中的扩散,当孔径接近溶剂最小的分子横截面时,连续流动就会中断。通过对膜载体进行整体工程设计,模拟孔形成和缺陷管理,实现了染料分子的高截取和超快有机溶剂纳滤和正己烷异构体的分离。该膜在一系列溶剂中表现出稳定的通量,与流经其大小与溶剂无关的刚性孔一致。纳米多孔石墨烯是一种丰富的材料系统,可以控制亚连续流,从而为一系列具有挑战性的分离需求提供新的膜。
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全球首创“黑金膜”在西安惊艳亮相
7月29日,全球首创“黑金膜(即石墨烯膜)”在三达膜水技术交流会西安站惊艳亮相。它是由科创板上市公司三达膜自主研发的,融合石墨烯技术的新型膜材料。它的诞生,无论对于三达膜,还是对于全球膜材料产业,都具有标志性意义。
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辽宁师范大学和汕头大学– 用CeO2和RGO改性的花状CoAl层状双氢氧化物作为CO2还原的高效光催化剂
本文以CoAl-LDH/CeO2(CAC)为中间体,采用简单但有效的原位水热法合成了一系列CeO2和还原氧化石墨烯(RGO)逐步掺杂的CoAl-LDH(CACR)复合材料。这种设计将CoAl-LDHs和CeO2的光电化学特性与导电RGO有机结合,形成了集光能力强、电荷分离效率高、电子转移速度快的优化配方。
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世界首创?苏州工业园区一企业石墨烯复合抗菌抗病毒滤芯横空出世
事实上,这一集成滤芯所采用的石墨烯复合抗菌抗病毒材料问世以来,因为经第三方检测具有高效新冠病毒灭活率而备受关注(新型石墨烯抗病毒材料量产成功,对新冠病毒灭杀率高达99%),已经有包括新风空调滤芯、汽车内饰、内墙涂料、塑料板材和纺织领域等专业人士的登门拜访寻求合作。
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加拿大阿尔伯塔大学–具有高负载银纳米粒子的单宁酸/Fe3+功能化磁性氧化石墨烯纳米复合材料作为废水处理的超高效催化剂和消毒剂
我们通过使用磁性氧化石墨烯 (MGO),通过单宁酸 (TA)/Fe3+络合合成了一种具有极高负载量 (高达 30 wt%) 的新型Ag NPs纳米复合材料。Ag@MGO-TA/Fe3+催化剂在水性环境中表现出优异的稳定性,可以在极低的剂量(即0.05 mg/mL)下对亚甲蓝(MB)实现0.054 s-1的超高催化还原率,即比以前在类似条件下报道的大多数基于NPs的催化剂高出约十倍。
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求学大上海 建功沂蒙山
在研学实践队的牵线搭桥下,市委书记王安德、副市长刘贤军先后到上海大学洽谈,分别在M3特种钢联合研发项目、石墨烯微生物水处理技术、发展服务机器人和特种机器人、邦伯农业育苗自动化工厂、钛合新材料产业项目等方面达成合作协议,涉及总投资近20亿元。
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清华大学朱永法课题组–石墨烯层封装 α-MnO2 纳米纤维调整表面电子结构用于有效分解臭氧
为了解决这些问题,这里开发了一种分级结构,即石墨烯封装的α-二氧化锰纳米纤维。优化后的催化剂在相对湿度为20%的条件下,臭氧转化效率稳定在80%以上,100小时内稳定性良好。即使相对湿度增加到50%,臭氧转化率也达到70%,远远超过纯α-二氧化锰纳米纤维的性能。
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石墨烯膜最新Nature Nanotechnology!
本文设计了一种化学上坚固的纳米多孔石墨烯薄膜,并研究了在亚纳米限制下分子在各种有机液体中的传输。本文发现,溶剂的性质可以调节溶质在石墨烯纳米孔中的扩散,当孔径接近溶剂的最小分子横截面时,连续流就会破裂。通过对膜载体进行整体工程设计、模拟造孔和缺陷管理,实现了染料分子的高截留率和超快有机溶剂纳滤以及正己烷异构体的分离。这种膜在一系列溶剂中表现出稳定的通量,与流过大小与溶剂无关的刚性孔的情况一致。这些结果表明,纳米多孔石墨烯是一种丰富的材料体系,可以控制亚连续流,这种膜能够满足一系列具有挑战性的分离需求。
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大连理工大学姜楠课题组–脉冲气液混合放电中BPA在石墨烯-CdS纳米复合材料上的等离子体辅助催化分解:光腐蚀抑制和协同机理分析
在这项工作中,在一系列石墨烯-CdS (rGO(x)/CdS) 纳米复合材料的水溶液中进行等离子体辅助催化降解双酚A (BPA)。提出了一种脉冲气液混合放电(PHD)来诱导 rGO(x)/CdS纳米复合材料的“伪光催化”效应,并促进⋅OH自由基的形成。
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作为二次锌空气电池(SZAB)阴极的催化剂,Gnanomat 先进材料表现出了卓越的性能
Gnanomat 开发的双功能催化剂用于 SZAB 原型的空气电极,符合工业可行产品的要求,可按照工业和绿色协议使用低成本和环保型原材料制造,这与文献中基于镍和钴金属的最佳催化剂相比具有重要优势,因为镍和钴金属显示出较高的成本和稀缺性(例如,钴被列入欧盟关键原材料清单)。这些成果是与作为独立第三方的储能研究参考中心 CIDETEC 合作取得的,相关技术和研究成果正在申请知识产权。
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关于举办“科创中国”技术路演 ——石墨烯新材料(北京、铜陵)专场活动的通知
本期活动由中国科学技术协会主办,中国科协企业创新服务中心、中关村产业技术联盟联合会、中关村石墨烯产业联盟承办,邀请石墨烯新材料行业领域专家、投资家和企业家进行交流互动,推进优秀石墨烯项目技术转移和成果转化,助力石墨烯新材料领域中小企业可持续发展。
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唐山学院环境与化学工程系与河北天善生物科技有限公司签署合作协议并挂牌
双方针对炭基土壤修复材料研究进行了深入交流探讨,后期将借助产业化协同创新中心不断深化校企合作,实现互利共赢。产业化协同创新中心挂牌仪式在河北天善生物科技有限公司举行。