电磁屏蔽
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北京化工大学《Carbon》:一步原位制备C/TiO2@石墨烯气凝胶,用于缓解电磁和水污染问题
研究表明,卓越的微波吸收性能归功于独特的界面构造和多孔结构,以及增强介质损耗和良好阻抗匹配的协同效应。令人印象深刻的是,获得的样品还显示出 52.63 dB 的优异电磁干扰屏蔽效率,以及分别为 96.5% 和 91.6% 的抗生素四环素(TC)和土霉素(OTC)光催化降解效率,这揭示了其多种用途的本质。因此,这项工作为综合环境应用提供了一种前景广阔的多功能材料,并为当前的环境问题提供了一种创新的解决方案。
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台湾中正大学Ashutosh Pandey等–还原氧化石墨烯和网状开孔铝杂化复合泡沫对高性能电磁波吸收的协同效应
网状Al-rGO泡沫允许电磁波(EMW)进入结构内部并产生多重散射,从而提高了材料的吸波能力。将rGO添加到开孔泡沫铝(OCAF)中可以增强其屏蔽性能,特别是吸收分量。
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中超控股:公司控股子公司中超石墨烯主营产品 “中高压电缆用低电阻热稳定石墨烯复合半导电屏蔽材料”已实现产业化生产,产品目前已在江苏、上海、河南、贵州、新疆等省市的50多家电缆制造企业用户批量供货
有投资者向中超控股(002471)提问, 有新闻报道称公司目前正与多家国内石墨烯领域顶尖的科研院所展开合作,抢占行业先机和制高点,向着石墨烯电缆、石墨烯基柔体仿生机器人、航天军工(发动机)、石墨烯膜、石墨烯光栅传感器等高端石墨烯领域全面布局,力争将公司打造成中国的石墨烯旗舰企业,请问是否属实?公司的石墨烯产品目前达到行业内什么水平?
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阿联酋哈利法大学:新方法制备石墨烯/Elium®薄膜,用于太空EMI屏蔽和抗冲击
本研究提出并成功实施了一种新方法,利用 Elium® 树脂和剥离石墨烯纳米片(GNPs)在可灌注热塑性复合材料中实现优异的电磁干扰(EMI)屏蔽和抗冲击性。
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【论文导读】三峡大学叶喜葱团队:石墨烯-羰基铁粉线材的制备及其吸波性能分析
设计了一种用于3D打印的具有优异微波吸收性能新颖石墨烯-羰基铁粉/聚乳酸复合材料,为结构型超宽带微波吸波体的快速设计和制造提供支撑。
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慧海拾贝 | 用于电磁干扰屏蔽和脱水保护的石墨烯涂层智能隐形眼镜
我们报道了一种基于石墨烯的高导电隐形眼镜平台,该平台可以减少暴露于电磁波和脱水。EM能量被石墨烯吸收并以热辐射的形式耗散。本文还通过监测盖有隐形眼镜的小瓶中水分蒸发率的变化,证明了石墨烯涂层镜片增强的脱水保护效果。
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新加坡国立大学《JMCA》:坚固石墨烯“鼓桥”碳气凝胶,用于宽带声学和电磁衰减
Gd-CA衰减器提出了一种有效的策略,可以解决减轻声学和电磁污染的迫切需要,在航空,航天和其他民用和工程领域具有巨大的应用潜力。
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HydroGraph提供季度更新
在过去的季度中,HydroGraph继续推进其商业关系并扩大公司的客户渠道。 截至2023年9月底,HydroGraph已与超过55个潜在客户合作,签订了23份NDA/测试协议,涵盖20多种不同的应用。 此外,目前有20家客户正在其最终用户产品中测试石墨烯。 进入2023年第四季度及以后,客户获取仍然是公司的重点。
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Graft Polymer加入GrinShield项目结对计划以推进石墨烯研究
Graft Polymer (UK) PLC 已加入由Vinca核科学研究所牵头的共同体,该共同体涉及用于电磁干扰屏蔽的新型石墨烯基复合材料的GrinShield项目结对计划。Graft Polymer将向该项目贡献其GRAFT ALLOY MP-超高分子量聚乙烯和NANO石墨烯乳液。
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剑桥大学&曼彻斯特大学《Carbon》:具备独特“石墨烯化”结构的超高导电柔性碳薄膜
文中详细阐述了独特的“高温石墨烯化”机理,并利用一系列的纳米结构表征充分验证了该纳米材料平面内无晶格缺陷,面间无伯纳尔型石墨堆叠次序的核心特点。由该纳米材料制备的柔性薄膜具有目前已有研究报导中最高的电磁屏蔽性能 > 70000 dB cm2g-1并可大规模商业化制备,该研究为未来高导电材料的缺陷调控和石墨化机制的深入探索奠定了重要的基础。
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天津大学《AFM》:N-石墨烯/CoSe2复合材料,用于复杂恶劣环境的EMW吸收
研究基于电磁波传输理论,本研究创新性地提出了获得超薄电磁波吸收材料的高衰减设计策略,并将硒化钴(CoSe2)确定为超薄吸收材料的重要组成部分。为了获得满足超薄吸收特性的介电参数范围并改善电磁波吸收材料的轻质特性,设计了一种CoSe2改性N掺杂还原氧化石墨烯(N-RGO/CoSe2)的复合材料。
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HydroGraph和EMP Shield打造下一代电磁屏蔽
HydroGraph 的纳米级石墨烯具有令人印象深刻的导电性,以及轻质和耐腐蚀的优点,使其非常适合 EMI 应用。HydroGraph 和 EMP Shield 正在共同开发涂层和绝缘屏障,通过阻止不必要的中断或电子数据传输来保护电子设备。
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北京市人民政府办公厅关于印发《北京市促进未来产业创新发展实施方案》的通知
15.石墨烯材料。推进石墨烯柔性电子器件制造、光电子探测、射频、电磁屏蔽等关键技术和石墨烯高性能制备、石墨烯复合材料制备应用等共性技术的突破。发展石墨烯医疗器械以及石墨烯材料在药物及基因传递、生物成像、电化学传感器、肿瘤光热治疗等领域应用的关键技术,推动石墨烯在电子信息、医疗健康、新能源、航空航天、节能环保、现代农业和石油化工领域的规模化应用。
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西北工业大学《CERAM INT》:h-BN/N-石墨烯复合气凝胶,用于高性能隔热和电磁波吸收
优异的电磁波吸收性能和有效的热隔离性能不仅使 h-BN/rGO气凝胶在隐身材料中得到了应用,而且在热管理领域也具有应用前景。
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安徽理工大学《JMCC》:磁性Fe3O4/Fe/C 框架修饰的氮掺杂石墨烯气凝胶的合成及其优异的双波段电磁吸收特性
雷达截面模拟结果表明,所制备的复合气凝胶具有很大的实际应用潜力。NRGO/Fe3O4/Fe/C复合气凝胶优异的电磁波耗散能力主要归功于其合理的结构设计和多组分协同作用。相信这项研究将有助于构建三维石墨烯基复合材料,使其成为轻质、宽带和高效的电磁波吸收器。