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青岛科技大学张建明教授课题组:兼具韧性、超轻和粘附水性能的仿玫瑰花表面的石墨烯气凝胶
石墨烯气凝胶在能量存储、环境修复和高性能传感器等方面显示了潜在的应用,但是石墨烯气凝胶的易脆性阻碍了其商业化应用。研究表明高分子可以增韧石墨烯气凝胶,但是增韧的同时不可避免的增大了石墨烯气凝胶的密度,损失了石墨烯气凝胶本质的超轻特性,如何实现兼具韧性与超轻性能石墨烯气凝胶的制备仍然是一个挑战。2019年初,青岛科技大学张建明教授课题组研究人员在石墨烯气凝胶制备领域及其工业化取得重要进展,实现了以氧…
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青岛高新区推动技术与应用融合创新抢占石墨烯产业高地
石墨烯被誉为“新材料之王”,应用前景广泛。青岛以建设国家、省级石墨烯创新中心和产业基地为契机,整合全域资源,加快技术研发,推动石墨烯产业快速发展。 日前,位于青岛高新区的华高墨烯公司利用石墨烯导电、导热速度快的特性,研发出一系列石墨烯电采暖新产品,该系列产品集互联网、大数据、人工智能等新技术于一体,较传统采暖方式节能30%以上,使用寿命可达50年。 青岛华高墨烯科技股份有限公司技术副总监谢孔微:“…
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中科院微电子所先导中心朱慧珑研究员课题组–世界上首个具有自对准栅极的叠层垂直纳米环栅晶体管的实现
从Intel首发22nm FinFET工艺之后,全球主要的半导体厂商在22/16/14nm节点开始启用FinFET鳍式晶体管,目前全球最先进的半导体工艺已经进入7nm,下一步还要进入5nm、3nm节点,制造难度越来越大,其中晶体管结构的限制至关重要,未来的工艺需要新型晶体管。三星在去年率先宣布3nm节点改用GAA环绕栅极晶体管。基于全新的GAA晶体管结构,三星通过使用纳米片设备制造出了MBCFET…
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石墨烯的2019:从“逐渐退烧”迈向“新材料之王”
石墨烯,因其拥有独特的物理性能而被广泛关注。它是目前世界上已知最薄、最坚硬、导电性和导热性最好的材料,“多才多艺”的性质使得石墨烯有着广阔的应用前景,可以运用在计算机芯片上,大幅度提高计算速度。用石墨烯作为导电添加剂,可以显著提高锂电池的充电速度和综合性能。所以人们称它为会改变世界的材料。2019年在石墨烯领域都发生了哪些大事呢?下面请跟随中国粉体网小编回顾一下。 一、政策与标准化动态 石墨烯散热…
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北京石墨烯研究院福建产学研协同创新中心揭牌
12月23日至24日,北京市科委主任许强、副主任许心超带领北京市6家企业到我市考察合作项目,并为由北京市科委、北京石墨烯研究院、福建省科技厅、三明市政府四方共建的北京石墨烯研究院福建产学研协同创新中心揭牌。副市长程鹏鹰、省科技厅副厅长游建胜等参加揭牌仪式。 在三明期间,北京考察组一行实地考察了永安市石墨和石墨烯产业园以及翔丰华新能源材料公司、新嵛柔性材料科技公司、泰启力飞石墨烯科技公司、康碳复合材…
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同济大学马杰:受限水“修饰”石墨烯水凝胶用于水体净化吸附剂
第一作者:马杰 通讯作者:Fei Yu、Jie Zheng 通讯单位:上海理工大学、美国俄亥俄州阿克伦市阿克伦大学 研究亮点: 1. 通过调节pH达到了对石墨烯水凝胶中受限空间和受限水的调控。 2. 发现石墨烯水凝胶中受限水的含量主要受受限空间中的微孔比表面积和含氧量的影响。 3. 受限水中特殊的氢键结构增强的氢键强度提供了污染物的吸附位点。 受限水 水与生命息息相关,…
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【百家大讲堂】中国科学院院士刘忠范教授作题为“石墨烯新材料:从科学到工程”的讲座
12月18日上午,由北京理工大学主办、校科协与化学与化工学院共同承办的北理工“百家大讲堂”(第292期)在良乡校区综合教学楼报告厅举行。中国科学院院士刘忠范教授受邀作题为“石墨烯新材料:从科学到工程”的讲座。北京理工大学副校长王博教授致辞。来自化学与化工学院、材料学院、物理学院、宇航学院的师生近300名参加了本次讲座。讲座由化学与化工学院院长张加涛教授主持,王博为刘忠范院士颁发北理工“百家大讲堂”…
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我国科学家实现等离子体宏观制备石墨烯
科技日报记者 吴长锋 记者从中国科学技术大学获悉,该校工程科学学院热科学和能源工程系夏维东教授研究团队与合作者合作,提出“利用磁分散电弧产生大面积均匀热等离子体合成石墨烯”的新方法,突破了热等离子体工艺或高能耗、或产品均匀性低和生产稳定性不足的技术瓶颈,有望实现大规模连续生产。该研究成果日前发表在《碳》杂志上。 石墨烯被认为是一种未来革命性的功能/结构材料,在能源环境、生物医疗、电子器件、化工和航…
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石墨烯RFID电子标签具备怎样的优势
智慧城市、工业4.0、物联网的快速发展催生了市场对RFID智能识别产品的大量需求。RFID又称无线射频识别技术,是非接触式数据自动采集技术,是物联网的核心技术之一。其最大特点是信息采集速度快,不需要机械或光学接触,完全通过无线通信技术完成,在1秒钟内能够同时采集数百上千个物体信息,信息采集准确率高。目前该技术已广泛应用于物流仓储、交通运输、安全防伪、移动支付等几乎所有领域。 01国内外研究现状 美…
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德国德累斯顿工业大学冯新亮课题组–拓扑挫折导致纳米石墨烯产生非常规磁性
碳的化学多功能性赋予有机化合物多种多样的性质,而磁性仍然是最理想但难以捉摸的一种。多环芳族烃(也称为纳米石墨烯),其电子结构由边缘和π-电子网络拓扑结构决定,这使得他们可以用模型系统来设计包括磁性在内的非常规属性。1972年,Erich Clar设想了一种蝴蝶结状的纳米石墨烯C38H18,其中π-电子网络中的拓扑结构受挫使得无法得到有配对电子的Kekulé结构,从而将系统驱动到磁性非平凡的基态。在…

