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  • 诺奖得主在重庆设立研究院 推动石墨烯产业市场化

    诺奖得主在重庆设立研究院 推动石墨烯产业市场化

    产业资讯 / Industry 2019年8月31日 4134

    从垃圾桶捡出一截胶带,就获得了诺贝尔物理学奖的他,在重庆设立研究院 推动石墨烯产业市场化 科斯提亚•诺沃肖洛夫。图片来源:重庆晨报 科斯提亚·诺沃肖洛夫(Kostya Novoselov),出生于1974年,毕业于奈梅亨大学,俄罗斯物理学家,英国曼彻斯特大学教授,因发现石墨烯而与安德烈·海姆一同获得2010年诺贝尔物理学奖。 石墨烯可弯曲式手机、石墨烯电池、石墨烯电子纸、石墨烯透明键盘……作为近年…

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  • 中科院化学所在绝缘基底上生长出单层石墨烯薄膜

    中科院化学所在绝缘基底上生长出单层石墨烯薄膜

    产业资讯 / Industry 2019年8月28日 4786

         化学气相沉积(CVD)是生长大面积高质量石墨烯的有效方法之一。在石墨烯的CVD生长过程中,需要使用金属催化剂,石墨烯需要转移才能构筑电学器件,与当前的半导体加工工艺不兼容,同时转移会造成石墨烯的褶皱、破损和降低其电学性能。如能在绝缘衬底上实现石墨烯的无金属催化生长,那就不需要转移可直接构筑电学器件。但是,不同于多数金属基底上的自限制生长方式,石墨烯在绝缘基底上的CVD生长常常会伴随有生长…

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  • 高品质石墨烯水分散液的绿色制备技术

    高品质石墨烯水分散液的绿色制备技术

    产业资讯 / Industry 2019年8月27日 5323

         近期,来自法国斯特拉斯堡大学的Samorì研究小组开发出一种新型的高品质石墨烯水分散液的绿色制备技术,以电化学剥离法实现表面亲水性修饰的石墨烯层片制备,并进一步制备聚多巴胺-石墨烯复合薄膜作为微超级电容器的电极材料。高品质石墨烯水分散液的绿色制备技术流程如图一所示,通过电化学剥离剥离将预处理的石墨层片分散为石墨烯水分散液,并进一步沉积聚多巴胺形成功能化石墨烯层片。所制备的石墨烯水分散液具…

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  • 上海微系统所在石墨烯基可穿戴纤维传感器方面取得进展

    上海微系统所在石墨烯基可穿戴纤维传感器方面取得进展

    产业资讯 / Industry 2019年8月26日 3867

    传感器是物联网终端设备的核心元件。可穿戴应力应变传感器可用于收集人体重要信号和人机交互,除实现精确感知所需的高灵敏度特征外,实际应用对传感器的穿戴舒适度、重量、可靠性和稳定性均有非常高的要求,因此更敏感、小型化、集成化是目前传感器的发展趋势。将传感器集成到传统纤维中,利用其可直接编织到衣物的优势实现对人体局部形变的准确捕捉,是可穿戴传感器件小型化和集成化的重要思路。 石墨烯-高分子复合纤维具有质量…

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  • 广西加大力度发展石墨烯产业

    产业资讯 / Industry 2019年8月22日 3638

    8月19日从自治区科技厅获悉,为了提升石墨烯产业自主创新能力,我区多举措加大力度发展石墨烯产业。 相关负责人介绍,一是加大财政和政策扶持力度。充分发挥广西财政资金导向作用,吸引社会资本加大对石墨烯产业投资。统筹各部门相关政策资源和资金,优先支持符合条件的石墨烯产业重大专项、重点研发项目、重点技术改造和产品升级项目。由自治区工业和信息化厅在年度财政性资金中安排5000万元,用于推广石墨烯产品应用,引…

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  • 石墨烯在高端电子器件领域研究进展

    石墨烯在高端电子器件领域研究进展

    产业资讯 / Industry 2019年8月21日 6572

    石墨烯是一种六方点阵蜂窝状结构的二维( 2D) 材料,由sp2杂化碳原子相互连接构成。目前,应用较为广泛的制备石墨烯方法主要有: 机械剥离法、Hummers 法( 制备石墨烯的化学氧化-还原法) 、化学气相沉积法( CVD) 和外延生长法等。机械剥离法制备的石墨烯完整度较高,但是操作复杂,可控性低,成本较高且效率低下,实际生产中很少被采用; 化学氧化-还原法操作简单,可以制备大规模石墨烯,被广泛用…

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  • 侯士峰博士带队到访BGI

    侯士峰博士带队到访BGI

    公司新闻 / Company 2019年8月20日 12013

    8月20日,利特纳米董事长侯士峰博士带队到访北京石墨烯研究院(BGI),双方围绕科研团队、研发方向、科技成果转化运作及合作方式等内容进行了座谈交流。     在与BGI研发代表的座谈会上,利特纳米团队首先介绍了石墨烯产品市场需求情况,双方针对石墨烯的生产制备,及在导热膜、防腐涂料、散热涂料、高分子复合材料等领域的应用及产品发展趋势展开讨论,就石墨烯研发技术和产业化应用初步达成合作共识。会后,在相关…

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  • 中科院福建物质结构研究所王瑞虎课题组–嵌钴碳纳米片改性隔膜对高能量密度锂硫电池中的化学吸附和多硫化物的催化作用

    中科院福建物质结构研究所王瑞虎课题组–嵌钴碳纳米片改性隔膜对高能量密度锂硫电池中的化学吸附和多硫化物的催化作用

    产业资讯 / Industry 2019年8月20日 9529

    锂-硫(Li-S)电池被认为是最有前途的下一代储能系统之一。其中硫复合阴极的研究已经取得了相当大的进步,但是以牺牲体积容量为代价的高循环稳定性和放电容量抵消了Y原有的优势。本论文通过在商用聚丙烯隔膜表面上涂覆钴包埋氮掺杂多孔碳纳米片和石墨烯,来提供一种功能性隔膜。涂层不仅通过化学亲和作用抑制多硫化物穿梭效应,而且还起到电催化剂的作用,促进滞留多硫化物的催化转化。具有90 wt%硫的浆叶碳纳米管/硫…

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  • 石墨烯、碳纳米管等碳基导热聚合物复合材料的散热性能

    石墨烯、碳纳米管等碳基导热聚合物复合材料的散热性能

    科普专栏 / Information 2019年8月19日 6831

         高温会对电子元器件的稳定性、可靠性和寿命产生有害的影响,譬如过高的温度会危及半导体的结点,损伤电路的连接界面,增加导体的阻值和造成机械应力损伤。因此确保发热电子元器件所产生的热量能够及时的排出,己经成为微电子产品系统组装的一个重要方面,而对于集成程度和组装密度都较高的便携式电子产品(如笔记本电脑等),散热甚至成为了整个产品的技术瓶颈问题。在微电子领域,逐步发展出一门新兴学科一热管理 (T…

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  • 《Science》:全球首例!单叁键交替C18碳环横空出世!

    《Science》:全球首例!单叁键交替C18碳环横空出世!

    产业资讯 / Industry 2019年8月19日 11123

    江湖流传,《Nature》和《Science》,得一便可安天下。 有这样一种物质,刚被《Science》报道,就登上了《Nature》头条新闻。 它,就是全球首例!单叁键交替C18碳环。 或许你听过,由六元环,sp2杂化碳原子组装形成的金刚石、石墨烯、碳纳米管和C60,但你绝想不到,这个世界上还存在单叁键交替,仅由sp杂化碳原子形成的C18碳环,如图1所示。 图1. C18结构式及其显微镜图像 长…

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