新南威尔士大学
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协同创新!碧水源与浙江大学、新南威尔士大学开展技术合作交流
新南威尔士大学终身教授、澳大利亚研究理事会Future Fellow、澳大利亚碳材料中心执行主任王大伟,前往碧水源膜科技进行技术交流,王大伟教授从废水制氢催化剂及装置、废弃塑料制取氢气和石墨烯、用于电极材料的塑料碳以及三相海水提锂技术设想四方面介绍了其研究进展。
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香港理工大学沈曦、澳大利亚新南威尔士大学Jang-Kyo Kim综述:石墨烯/MXene多孔结构在多功能电磁屏蔽领域的应用
首先,该综述总结了影响各种能量损耗机制的关键因素,包括导电性、界面功能化和孔结构,并深入讨论了它们与电磁屏蔽性能的相关性。其次,总结了构造多种多孔结构(如二维多孔薄膜、三维气凝胶和水凝胶)的制备方法,厘清了获得所需微结构及性能的重要工艺参数。随后,阐明了不同制备方法和微结构对多孔结构的电磁屏蔽性能的影响。最后,介绍了多孔电磁屏蔽材料在自适应电磁屏蔽、防冲击、热管理和可穿戴设备中的新型多功能应用,强调了多孔复合材料的组成和微观结构的重要性。
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【锂金属】Science Advances:超支化跨尺度石墨烯阵列的合理化设计用于耐用的高能锂金属电池
研究人员提出了超支化缺陷石墨烯垂直阵列的设计,用于在实际面容量水平(>6 mAh cm−2)下持久地进行深层Li沉积和剥离。石墨烯阵列高度分散的缺陷和垂直空穴使Li循环行为得到很好的调节,具有很高的可逆性。超分支结构有助于实现高效率的电荷转移,这对持久的Li循环至关重要。
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新南威尔士大学王大伟Science Advances:超支化跨尺度石墨烯阵列,实现耐久性高能锂金属电池!
研究显示,石墨烯阵列的高度分散缺陷和垂直几何形状,结合超枝状结构,会促进对锂沉积/剥离的有效空间控制,并具有高可逆性和耐久性。基于上述优势,作者设计了具有高正极容量(>4 mAh cm-2)、低负极与正极容量比(1:1)和低电解质与容量比(5 g Ah-1)的实用高能锂金属原型电池,这为迈向实用锂金属电池提供了希望。
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新南威尔士大学AFM:石墨烯边缘锚定Pt SACs实现高效碱性HER
与基面相比,石墨烯边缘表现出高度局部化的状态密度,这导致反应性增加。然而,利用这种增加的反应性来锚定和调整单原子催化剂(SACs)的电子态仍然难以捉摸。基于此,澳大利亚新南威尔士大学Rose Amal和韩兆军博士(共同通讯作者)等人报道了一种在边缘丰富的垂直排列的石墨烯上锚定具有超低质量负载的Pt SACs(低至 0.71 µg Pt cm-2)的方法。
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自我充电的水分电池有望利用汗水为可穿戴设备供电
Strategic Elements表示这种技术使用了氧化石墨烯,并成功地利用一项关于灵活的、可打印的基于石墨烯氧化物的湿气发电机(MEGs)的最新研究成果。这项研究中的MEG原型装置已经证明能够为计算器和小型传感器提供可靠的动力。根据这项研究,一对电极,银浆和FTO玻璃,附着在氧化石墨烯的亲水”功能层”上。该层中的官能团质子在干燥时被固定下来。当设备两边有明显的湿度梯度时,一边开始从空气中吸收水分子,这个过程开始导致COOH(羧酸)等官能团解离,释放出带正电的氢离子,或氢子。
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Nano Res.│四川大学张永志:火焰辅助法制备杂原子掺杂石墨烯及其在超快钾离子传输中的应用
四川大学张永志副研究员、肖丹教授和澳大利亚新南威尔士大学赵川教授通过微波诱导的火焰辅助掺杂法,利用较少的氮源加入量快速制备得到了氮原子含量高达12.75%的高缺陷氮掺杂石墨烯(N-rGO),将其作为钾离子电池负极材料表现出超快的钾离子传输和优异的钾离子存储性能,定量分析和计算模拟被用来揭示钾离子快速传递和存储的机制。
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长久以来的经典课题:我们对石墨嵌锂了解多少?
自锂离子电池商业化以来,石墨一直是毫无争议的负极首选材料。尽管已经广泛地探究了可替代负极的可能性,但迄今为止尚未确定合适的替代材料。同时,人们对石墨负极功能的认识也在不断扩大,并正在探索合理提高性能的新策略。关键的挑战在于不仅要表征原始状态下的石墨负极,还需要在电化学循环过程中准确表征石墨状态的变化,即需要一种多尺度表征方法将石墨嵌锂/脱锂过程的机理与观察到的电化学性能联系起来。
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投资者:公司投入资金和澳大利亚新南威尔士大学合作研发的石墨烯电缆研究进展如何?多年来取得了哪些成果?产业化应用前景如何?
杭电股份董秘:感谢您对公司的关注。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司石墨烯电缆项目若有符合披露要求的进展公司将及时在指定信息披露媒体上披露。再次感谢您对公司的关注!
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新南威尔士大学联合国立台湾大学劉如熹课题组–多孔石墨烯上设计欠配位的Ni-Nx和Fe-Nx位点用于电化学CO2转化制合成气
在该研究中,提出了一种自上而下的方法,用于在多孔石墨烯框架内控制制备欠配位的Ni-Nx(Ni-hG)和Fe-Nx(Fe-hG)催化剂,用于电化学还原CO2 (CO2RR)s生成合成气。通过对商用级含氮石墨烯进行热处理,制备出一种有缺陷的多孔石墨烯,然后将其用作支撑,通过碳缺陷修复来引入欠配位的单个原子。
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ACS Nano:多孔石墨烯上非配位Ni−Nx和Fe−Nx的设计用于电化学CO2转化为合成气
澳大利亚新南威尔士大学Rose Amal,Rahman Daiyan,台湾大学Ru-Shi Liu报道了提出了一种自上而下的策略,在多孔石墨烯框架内控制制备未配位的Ni−Nx(Ni-hG)和Fe−Nx(Fe-hG)催化剂,用于电化学CO2还原转化为合成气。
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厉害!世界上电阻率最小的电缆将在杭州中试
依据澳大利亚国家测试中心提供的测试报告,由富春江集团旗下杭电股份与新南威尔士大学共同提交的石墨烯-铜复合导线,与目前普遍应用的相同截面纯铜导线进行多组对照测试表明,石墨烯-铜复合导线的电阻率下降3.8%,这一技术在全球首屈一指。
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盘点2016石墨烯行业十大投资并购事件今日
2016年,借着2015年习大大访英参观石墨烯带动的余温,石墨烯概念股在资本市场炙手可热,很多主业并非是石墨烯的上市公司都纷纷转投石墨烯攻城掠地,而且出手都十分阔绰,动辄上亿。小编盘点了2016年比较热门的十大石墨烯行业投资并购事件,我们一起看看在这些资本盛宴背后,几家欢喜几家愁?
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杭电股份携新南威尔士大学研究石墨烯电缆
上海证交所上市的杭州电缆股份有限公司(603618.SH)与新南威尔士大学(UNSW)在悉尼开设联合实验室,共同研发石墨烯基电缆技术原型,预计相关成果将给电力传输带来革命性变化。
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中澳合作石墨烯项目在下沙启动
杭电石墨烯公司由富春江集团杭电股份(603618)与澳大利亚新南威尔士大学合资设立,在杭州与悉尼各设置一个联合实验室。其中,位于澳大利亚悉尼的联合实验室已于今年8月18日启动。这也是中国境外首个火炬创新园合作成果。