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石墨烯超级电容问世 可穿戴领域应用广泛
近日,新加坡南洋理工大学研究团队研发了专供可穿戴电子产品使用的石墨烯超级电容。由于其具有折叠和弯曲的性能,这款石墨烯超级电容除了能用于压力传感器和化学传感器外,还能适应各类小型智能穿戴设备和任何具有柔软性的智能产品。这款产品已在第252届美国化学学会的研讨会上公布。 目前市场中已研发的超级电容硬度较高,且有一定厚度,并不适应于一些具有柔软性的智能穿戴设备。而该研究团队将具有薄度、强度、柔韧性和导电…
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传统技术将石墨烯打造成具有骨植入能力的新材料
莱斯大学科学家的研究显示,焊接在一起的石墨烯固体薄片可以用作骨科植入的材料。德克萨斯Rice实验室材料科学家Pulickel Ajayan和同事用放电等离子体烧结焊接石墨烯氧化物的薄片形成机械性能生物相容性与钛——一种标准骨替代材料相媲美的多孔固体。这一发现发表于《先进材料》杂志。 研究人员相信他们的技术利用石墨模具可在几分钟内作出高度复杂形状的石墨烯,比特种金属加工更容易。“我们开始思考这是否能…
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超强材料!石墨烯和蜘蛛丝结合,可接住坠落飞机?
电影《蜘蛛人》中的超级强韧蜘蛛丝现身!石墨烯是世界上最坚韧的人造材料之一,而蜘蛛丝是自然界坚韧度较强的物质之一,如果两者结合在一起会怎样呢?目前,最新一项研究表明,蜘蛛丝喷涂石墨烯微粒会变得更加结实。研究人员再将碳纳米管微粒结合在这种较强蜘蛛丝,坚韧度会达到自然蜘蛛丝的3.5倍。 意大利研究人员对蜘蛛丝喷涂石墨烯和碳纳米管微粒,发现这些微粒会使蜘蛛丝变得更结实,这种人造蜘蛛丝的强度会达到自然蜘蛛丝…
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德国FAU大学发现低成本、无缺陷石墨烯制备技术
石墨烯是由单层碳原子构成的二维材料,并且具有优异的导电导热性、透光性、柔韧性。石墨烯独一无二的性能使他可以广泛的应用在最前沿领域,如用于柔性显示的透明电极。 由来自纽伦堡大学的AndreasHirsch博士领导的研发团队的研究近期在有机化学领域有了重大实质性突破。他们研究发现在添加苯甲腈后可以直接从溶液中分离没有缺陷的石墨烯。他们利用新方法合成的石墨烯有着更高的质量,并且不会对石墨烯造成损害,还可…
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【重大突破】美国罗格斯大学:方法简单,质量上乘,家用微波炉“烤”出优质石墨烯
家里的微波炉除了可以用来加热食物外,还能做什么?也许你不相信,我们眼中的高科技产品——高质量石墨烯,也可以用微波炉“烤”出来。美国罗格斯大学的研究小组在最新一期《科学》杂志网络版发表文章称,他们开发出一种新型微波制备法,可以用家庭用微波炉“烤制”出高质量石墨烯。 石墨烯是由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体,导电导热性能佳,具有很好的应用前景。但若要得到广泛应用,就需要有经济的大规模制备方法做…
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当石墨烯遇上锂电池,石墨烯迎产业化良机
石墨邦,国内首家碳石墨全产业链电商平台,涵盖石墨烯、鳞片石墨、土状石墨、可膨胀石墨、石墨纸、负极材料、等静压石墨、石墨电极、碳纤维以及人造金刚石共十大产品。 1、锂电池导电剂:有效提升锂电池正极导电性 锂电池主要由正极、负极、隔膜和电解质等组成,而决定锂离子电池整体电化学性能的关键是电极材料。从锂电池的工作原理看,电子和锂离子共同参与到锂离子电池充放电过程中,锂离子电池的电极必须是离子和电子的混合…
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石墨烯泡沫——比超人强200倍
神奇材料胜过钢铁人,可以承受难以置信的压力。英国曼彻斯特大学的科学家声称由单原子厚度的石墨烯材料制成的石墨烯泡沫可以承受巨大的压力,远高于世界海洋最深处的压力。这一结果于近日刊登在《自然通讯》杂志上,揭示了石墨烯的另一大财富,也就是“神奇材料”。将石墨烯叠加在二维基质氮化硼上可以提高石墨烯的电学性质。两种材料之间强大的凝聚力会自动形成一个几乎没有杂质的干净界面。两层中间的任何污染物会被石墨烯和基底…
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利特纳米荣膺2016中国国际先进碳材料应用博览会金奖
9月24日,2016中国国际石墨烯创新大会在青岛国际会展中心落下帷幕。我公司荣膺2016中国国际先进碳材料应用博览会“石墨烯应用展区产品”金奖。
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2016中国国际石墨烯创新大会今日青岛开幕
2016中国国际石墨烯创新大会今天在青岛拉开大幕,来自30多个国家和地区的600家公司及2000多位石墨烯行业人士,将通过40多场分会对石墨烯的基础研究、应用技术及产业化推广进行交流和探讨。 济宁利特纳米技术有限责任公司及其子公司山东金利特新材料有限责任公司、青岛瑞利特新材料科技有限公司参加此次展会。展会期间,公司与新老客户进行了坦诚的交流,向客户介绍了公司发展和产品情况。公司先进的技术和雄厚的…
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细菌引发的石墨烯太阳电池的改革
细菌石墨烯太阳能:在细菌的帮助下产生的新一代太阳能电池 新的石墨烯研究中一个相当好的部分是其与众不同的制造方法。这种石墨烯因为具有纳米级的褶皱而具有独特的电子性质。这些褶皱的产生是由于研究人员在制造过程中加入细菌的缘故。 是的,细菌——地球上最古老的生物之一——已经应用到剪裁最新的纳米材料中(石墨烯在2004年被发现)。在石墨烯表面生成褶皱并不是一种新颖的做法。但传统的方法(比如拉伸片层…

