分离阻隔
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大流行为加拿大绿色复苏提供了 “绝佳 “时机 环境学家和经济学家一致认为,COVID-19 危机是加拿大经济转型的时机
Evercloak 声称,它的技术可以去除空气中的湿气,而无需先进行冷凝,这样可以将效率提高 50% 或更多。公司预计到 2022 年将扩大生产规模。
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大流行期间的筹款
我们启动种子轮融资时,COVID-19 刚刚上市,所以我们并不确定会发生什么。通常情况下,一轮融资可能需要六到八个月。结果我们在短短六周内就筹集到了 75 万美元。
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导师推介-工程科学学院专题 | 吴恒安 “力学:从纳米到宏观,从材料到结构”
研究揭示了固液界面微观力学作用对限域传质具有决定性影响,利用石墨烯等二维材料精确构筑的纳米通道内流体输运呈现出跟宏观尺度截然不同的尺寸效应。从理论上发现受限在石墨烯毛细通道内的水会形成规则的二维方形冰结构,这是常温下水的一种全新存在形式(研究成果被Nature网站以首页头条新闻报道)。
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Evercloak:伊夫林-艾伦对重要初创企业的追求
Evercloak 的技术可以作为一种平台技术,在多个不同领域有新的应用,而不仅仅是向加拿大突破能源解决方案公司提出的建议。艾伦认为,气候技术的最大应用是在不消耗大量能源的情况下实现海水淡化,而能源消耗会导致温室气体排放和气候变化。海水淡化在人类的未来可能会变得越来越重要。
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加拿大 “突破性能源解决方案 “获奖者名单公布
安大略省滑铁卢的 Evercloak 公司–开发一种用于空调的除湿技术,该技术将减少温室气体排放,并将冷却系统的能耗降低 50%以上。
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Evercloak 获得加拿大政府 90 万美元奖励,用于减少温室气体排放
AC客户Evercloak是一家总部位于滑铁卢的初创公司,致力于将基于石墨烯的高能效除湿膜商业化应用,该公司今天在加拿大政府发布的新闻稿中被宣布为 “加拿大突破性能源解决方案”(Breakthrough Energy Solutions Canada)计划的十名获奖者之一。
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石墨烯基分离膜可行吗?| Science文章述评
本文由西安交通大学孙成珍、白博峰撰写,介绍武汉大学袁荃课题组、加州大学洛杉矶分校段镶锋课题组近期Science文章:研究者制备了基于多孔石墨烯和单壁碳纳米管的复合薄膜,并研究了其海水淡化性能;该复合薄膜兼具多孔石墨烯膜和氧化石墨烯膜的优点。
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XG Sciences与Niagara Bottling公司合作推动食品和饮料包装行业的石墨烯增强 PET 技术创新
该协议为 XG Sciences 提供了 Niagara 有关在 PET 中使用石墨烯纳米片的专利和专有技术的独家许可。根据协议,Niagara 将协助 XGS 提供现场工程支持,将产品安装到新客户的生产线上,从而大大缩短制造商的产品上市时间。该协议使 XGS 获得了与石墨烯纳米颗粒在 PET 中的优化分散相关的大量知识产权组合,并使 XGS 能够在未来 6 到 12 个月内向全球包装公司销售 XGPET™ 母粒。
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Sci. Adv.: 多功能晶圆级石墨烯膜用于快速超滤和高渗透气体分离
在分离和过滤中穿孔石墨烯膜的可靠和大规模制造路线仍然具有挑战性。研究人员介绍了两种互补、简单且可靠的方法,以晶圆级制造用于超滤的高度多孔PG膜,其克服了当前制造方法的局限性。
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北航教授研发出仿生石墨烯膜
在之前研究中,氧化石墨烯分离膜的孔径无法实现简单的原位调控,从而限制了其应用。该工作从自然界中获得灵感,模仿植物(如仙人掌)叶片在高温下气孔关闭调节水蒸发通量从而维持生命这一功能特性,仿生构筑了“高温闭孔,低温开孔”的氧化石墨烯膜。
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Nature子刊:氧化石墨烯纳滤膜应用于有机溶液体系!
基于氧化石墨烯的纳滤膜由于其独特的离子筛分功能和超快速的透过性,近年来在水净化领域取得了许多重要进展。即便如此,氧化石墨烯纳滤膜也大部分适用于水相体系,在有机体系中几乎不具有透过性,且其机理尚不明了。
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石墨烯如何在全球范围内解决水资源问题
由于其令人印象深刻的导电特性,石墨烯为过滤带来了一种我们从未见过的成分:恐水性。这意味着石墨烯具有天然的憎水性,从而更容易在海水淡化过程中形成微孔,将所有有害污染物阻挡在外。
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安徽紫金新材料科技股份有限公司 省内首家石墨烯产业领域省级重大研发平台落户宿州经开区
2017年,总投资2.1亿元的国内最先进的石墨烯高阻隔生产线正在加快建设,建成后公司年产值将突破10亿元,利税达1.5亿元。石墨烯产业省级工程实验室的获批和石墨烯高阻隔生产线的建设,将进一步加速推动我市石墨烯产业发展和石墨烯产业集群培育,助力宿州经开区战略性新兴产业创新发展、跨越崛起。
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我省首个石墨烯复合功能薄膜新材料工程实验室获批
目前,工程实验室科研楼实验室主体建设完工。计划在5月底完成理化测试、微结构测试、阻隔性能测试、力学性能测试和抗菌性能测试研究室的改造以及相关设备的安装、调试以及石墨烯基复合抗菌薄膜工艺设计及实验室小试工作。力争在2018年内,将安徽省石墨烯复合功能薄膜新材料工程实验室培育成为国内一流的工程实验室。
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Nature子刊:诺奖得主Geim团队-层间距可控的氧化石墨烯离子筛分膜
通过调节环境湿度来精确控制GO膜的层间距,尺寸为68nm的二维毛细通道更适合于截留水合半径小的离子(如K+,Na+),通过对GO膜进行物理封装限制,有效抑制了GO膜在水中的溶胀。从而精确控制离子筛分膜实现有效截留。