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科技改变生活,小江军石墨烯植物机油在绵阳隆重问世
保护发动机,延长寿命5-10年 超值省油3%-15.6% 清除积碳95%以上 降低发动机噪音 降低尾气排放 这究竟是什么产品?我们一起来看看…… 2019年1月18日下午,四川小江军科技有限公司在绵阳富乐山国际大酒店举办了”石墨烯植物复合机油”新品发布会,小江军科技全效石墨烯植物复合机油隆重问世。四川小江军科技有限公司在全国首开”植物环保机油”先河,以”生态循环、绿色环保”立足于中国润滑油行业。 …
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韩国研究团队开发新型石墨烯量子点制造技术
据悉,韩国蔚山国立科技研究所(UNIST)的一个研究小组已经开发出了一种技术,能有效制造石墨烯量子点,而这是一种超细半导体粒子。 UNIST自然科学系Shin Hyun-seok教授于1月16日表示,他所带领的团队成功开发了一种二维平面复合材料制造技术,该技术可将石墨烯量子点有规律的排列在单层六方氮化硼(一种氮和硼以六边形蜂窝形状组合的材料)中。Shin指出:“这种基于石墨烯量子点的单电子晶体管将…
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三星Galaxy S10电池采用石墨烯技术 支持22.5W功率快充
三星的全新旗舰GalaxyS10系列即将发布,此前知名数码博主@萌萌的电教在推特和微博曝光三星的Galaxy S10系列将很有可能采用全新的石墨烯电池技术。该技术可以允许设备实现快速充电,近日其在推特曝料称,三星Galaxy S10系列将会采用22.5W功率的快速充电。 尽管此前在中国的工信部认证页面中,三星的Galaxy S10的规格显示其仅支持15W充电。@萌萌的电教是在另一位推主@Max J…
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石墨烯在3D打印和生物医学应用中的奇迹和毒性
虽然硬件、软件和各种设计机制对3D打印至关重要,但材料科学是这一先进技术的核心,这一技术不断渗透到当今的主流。使用金属和碳纤维进行3D打印现在特别受欢迎,并且变得更加经济实惠且可供所有人使用,而最初仅限于拥有更多财务资源和研究能力的工业公司。石墨烯,有时被称为“半金属”,由于其超轻的重量和令人难以置信的强度而被吹捧为充满神奇能力的材料-远远超过钻石甚至钢材。 现在,来自印度的两位研究人员在“石墨烯…
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AFM:抑制液态/凝胶电解质中平面掺杂石墨烯中钠枝晶的萌芽
金属钠凭借低成本和高丰度等优势而成为最有希望代替金属锂的材料,但其在高电流密度下面临着严重的枝晶生长问题。理解金属钠在不同电解质体系中的成核与生长机理是解决该问题的关键,但是由于现存金属钠沉积/剥离基底的结构复杂性使得该研究十分困难。在本文中,研究人员制备了平面掺杂石墨烯基底作为模型化的金属钠沉积平台来揭示结合能主导的金属钠成核-生长模式。掺杂石墨烯中的掺杂剂以及靠近掺杂的区域与钠原子之间具有较高…
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快被炒糊的二维材料,能帮到AI什么忙?
提起二维材料,大多数人会觉得相当陌生。但在一系列可能和AI产生故事的技术中,二维材料在2018年一年的发展算是相当惊人的。 二维材料是指电子仅可在两个维度的非纳米尺度(1-100nm)上自由运动的材料。这句话虽然很难理解,但提起石墨烯,大家一定会不约而同的说一声——“搜嘎”。 没错,这几年大热的石墨烯就是典型的二维材料。结构和形态够薄够轻,韧性更强、透光性更强、对热能的传导效率也更强。当然这类材料…
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中科院:有机硅改性石墨烯增强环氧防腐耐磨涂层研究取得进展
近期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所海洋功能材料团队与北京科技大学腐蚀控制系统工程团队展开合作,在研究员王立平、赵海超及教授李晓刚、张达威的共同指导下,博士生叶育伟等人设计系列实验克服了石墨烯(氧化石墨烯)在溶剂及基体树脂中的团聚问题,成功制备出具有优异防腐耐磨性的石墨烯增强型环氧复合涂层。通过插层溶胶-凝胶化反应制备出了有机硅/石墨烯杂化材料。该石墨烯杂化材料可以均匀分散至水性环氧树脂中,并…
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石墨烯技术可带来更快更可靠的超宽带传输的光通信新设备
石墨烯等材料可以捕获光子,将它们结合起来,并产生更强大的光束。这是由于被称为光谐波的物理现象,这是非线性材料的特征。非线性光学效应可用于各种应用,包括激光技术,材料加工和电信。 虽然所有的材料都应该表现出这种行为,但这个过程的效率通常很小,不能从外部控制。现在,来自剑桥(英国),米兰和热那亚(意大利)石墨烯旗舰项目的合作伙伴首次展示了石墨烯不仅显示出良好的光学响应,而且还展示了如何使用电子控制这种…
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美国陆军研究表明氧化石墨烯可以改善弹药性能
近日消息,美国陆军的研究人员与RDECOM实验室、陆军企业研究实验室(ARL)、斯坦福大学、麻省理工学院、南加州大学和阿贡国家实验室合作,发现了一种方法,通过点燃涂有氧化石墨烯的微米铝粉末,从战场系统中常见的含铝高能材料中可获取更多能量。这项研究可以提高金属粉末在陆军弹药中作为推进剂/爆炸成分的性能。 这一发现利用氧化石墨烯作为一种有效的轻质添加剂,而在实际的高能应用中通常使用微米尺寸的铝粉(Al…
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西安交大科研人员提出机械弯曲铁电薄膜调控石墨烯掺杂的方法
石墨烯由于其优越的化学稳定性、高的电子迁移率、机械柔性以及高透射率,被认为是一种有前途的高性能纳米电子材料。特别是石墨烯的双极特性(掺杂后石墨烯可以表现为n 型或 p 型)使得其与现有电子器件具有很强的竞争力。到目前为止,人们对石墨烯掺杂进行了大量的研究,如不同气体环境下的紫外辐射、离子液体 / 离子凝胶或气体分子的吸收等,但这些掺杂都会引入第二相,是不可逆的。 针对上述问题,西安交通大学材料学院…

