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Nature:韩国解决石墨烯OLED商用化的最大难题!
近日消息,韩国首尔大学研究所研发出化学性能稳定的氟化高分子石墨烯材料。此种石墨烯不止导电性极佳,在300度以上的高温下也可以形成稳定性极佳的电极。研究院还表示此次的发现相当于解决了石墨烯OLED商用化的最大难题,可有助于提前石墨烯电极的商用化。 韩国首尔大学材料工学院研发出提升最薄导电体-石墨烯性能与稳定性的新型加工方法。此种技术可应用于太阳能电池,柔性电池,透明显示等高科技领域。首尔大学团队研发…
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2018世界杯来了,石墨烯“足球”了解一下?
2018世界杯马上开始了,球迷们啤酒零食准备好了吗?看球时必备的足球元素准备好了吗?卡拉威已经为您贴心准备好了! 前两年卡拉威推出了Chrome Soft Truvis高尔夫球,它凭借独特的“足球”外形设计,得到了许多球友的喜爱。今年,这颗“小足球”黑科技-石墨烯傍身霸气回归! 相信大家已经对石墨烯高尔夫球有所耳闻,在今年初,卡拉威石墨烯球的新闻刷遍国内外各大媒体,球友们对这个技术也甚是好奇。我们…
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科学家赋予石墨烯“磁性金”的特性
由俄圣彼得堡国立大学和托木斯克国立大学科学家参加的国际研究团队对石墨烯进行了改性处理,赋予了其钴和金的特性——磁性和自旋轨道耦合,此项研究将有助于改善量子计算机。相关研究成果已发表在《纳米快报》(Nano Letters)杂志上。 石墨烯是目前存在的所有材料中最轻、最坚固的材料,具有高导电性。当与钴和金相互作用时,石墨烯不仅保留了自身独特的特性,而且部分获得了上述金属的性质——磁性和自旋轨道耦合。…
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我国石墨烯市场分析: 三大特征来了解石墨烯市场
石墨烯概念在全球受到追捧,各国政府、科研院所、企业和金融机构等都对此给予了较大关注。石墨烯是一种碳原子单层平面晶体新材料,它独特的碳单层结构一度被认为无法稳定存在。 全球石墨烯市场巨大,中国将成最大消费国。目前全球石墨烯年产能已达到百吨级,业内预计未来五年到十年,石墨烯年产能将达到千吨级。随着石墨烯创新中心即将建立,我国石墨烯产业化有望得到进一步发展,千亿元产业规模值得期待。现从三大特征来了解石墨…
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2018石墨烯在军工领域应用研讨及项目合作交流会成功举办
2018年5月26日至27日,由中国和平利用军工技术协会、武汉理工大学、全国工商联科技装备业商会共同主办的第三届军民两用新材料大会在青岛蓝谷召开,武汉理工大学青岛研究院揭牌成立。大会期间,中国石墨烯产业技术创新战略联盟(以下简称“联盟”)组织召开了“石墨烯在军工领域应用研讨及项目合作交流会”,会议取得了圆满成功。 26日,干勇、才鸿年等10余位院士出席大会主论坛,并先后作了“制造强国战略与‘十三五…
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《Nature》重磅!科学家发现调控石墨烯的带隙新方法
通过压缩氮化硼和石墨烯层,研究人员能够提高材料的带隙,使其更接近成为当今电子器件中可用的半导体材料 近日消息,由哥伦比亚大学领导的国际研究团队已经开发出一种新技术,通过压缩操纵石墨烯的电导率,使石墨烯材料更接近于成为当今电子器件中可用的半导体材料。这项研究成果5月17日发表在了顶尖的科学杂志《Nature》上。 该篇文章的第一作者、哥伦比亚大学物理系博士后研究员Matthew Yankowitz说…
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石墨烯在汽车领域的应用
1.汽车轻量化材料 石墨烯材料的强度是钢的100倍,具有较高的强度和硬度,但其密度较低,质量较轻,是理想的汽车轻量化材料。将石墨烯作为增强相开发的轻质复合材料可用作汽车车身材料。日前,利物浦Briggs汽车公司在其品牌产品BACMONO单座跑车的车身中就使用了石墨烯材料,该跑车也已通过道路测试。 2.汽车用高耐磨材料 石墨烯复合材料除了作为车身材料,在汽车零部件领域也可以得到应用。比如,汽车轮胎。…
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2017年石墨电极产量分布简析
2017年,我国石墨电极产量59.09万吨,同比增长15.71%。其中,普通功率石墨电极产量14.57万吨,同比增长3.08%;高功率石墨电极25.21万吨,同比增长7.75%;超功率石墨电极19.31万吨,同比增长42.64,增幅最大。 从石墨电极整体产量来看,2017年排名前十的厂家分别是:方大炭素石墨电极产量最高,达到了10.03万吨,同比增长8.68%;吉林炭素产量虽然位列全国石墨电极产量…
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细菌的致命武器?石墨烯或可防移植手术感染
瑞典查默斯理工学院研究人员发现,石墨烯可能成为细菌的致命武器,杀死细菌,防止在植入手术中发生细菌感染。 关节置换术、种植牙等植入手术近年来不断增加。这类治疗通常有细菌感染风险,严重时发生植入物与骨骼无法连接而不得不取出。研究人员发现,植入物表面覆上一层石墨烯“钉”能形成保护层,令细菌难以附着,而且能够划破并杀死细菌,使患者无须接受抗生素治疗,降低移植排斥反应风险。这一过程中好细菌也会被杀死,但因作…
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高导热石墨烯薄膜的制备方法及研究进展!
随着科学技术的不断发展,各种电子元器件日趋轻型化,微型化,高性能化,在运行的过程中不可避免的会产生和累积大量的热量,如果热量不能被及时导出,过高的温度会降低芯片的工作稳定性,增加出错率,尤其是电子模块与外界环境之间的过大的温度差会形成热应力,直接影响到电子芯片的电性能、工作频率、机械强度以及可靠性。所以,必须依靠性能优异的散热材料将器件所生成的热量快速的散发出去。 传统的散热材料主要依靠于金属,例…

