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山东金利特新材料有限责任公司清洁生产审核信息公示
为切实改善公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2022年3月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托山东新萌环境科技有限公司对审核工作进行技术方法指导。 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。 一、企业基本情况 1.企业名称…
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简单的新方法使石墨烯 “上色 “成为可能
据外媒报道,石墨烯的用途可能十分广泛,但它并不“擅长”在水中分散。现在瑞典于默奥大学的研究人员找到了一种相对简单的方法。氧化石墨烯是一种不同形式的材料,可以使其在水中稳定分散,然后可以作为一种石墨烯涂料来使用。 石墨烯本质上是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种看似简单的材料具有一系列有用的特性–它非常轻巧,薄而有弹性,但仍然很结实。它也是一种出色的电…
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在硅电极上添加石墨烯梁可以使锂电池的寿命延长一倍
沃里克大学由WMG领导的新研究发现了一种用硅代替锂离子电池阳极中石墨的有效方法,即用石墨烯梁增强阳极的结构。这可能会使可充电锂离子电池的寿命增加一倍以上,并增加这些电池的容量。 自索尼公司最初推出锂离子电池以来,石墨一直是阳极的默认选择活性材料,但研究人员和制造商长期以来一直在寻找一种用硅代替石墨的方法,因为它是一种丰富的可用元素,其重量能密度是石墨的十倍。不幸的是,硅还有其他几个性能问题继续限制…
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石墨烯及其衍生物在骨科的应用
石墨烯及其衍生物具有独特的物理、化学及生物学特性,如具有抗菌性,促进成骨,增加复合材料的耐磨损等,在生物医学及组织工程领域具有极大的应用前景。主要介绍了石墨烯及其衍生物在骨科的应用及研究进展,从而为未来它们在基础及临床研究提供理论依据。 石墨烯(Graphene)是从石墨材料中剥离出来,由一层以苯环结构(即六角形蜂巢结构)周期性紧密堆积的碳原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体,其基本结构单元为有机…
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南开大学Sihui Zhan课题组–用于水处理:基于3D石墨烯的宏观结构
近来,由于在水处理中的巨大应用潜力,基于3D石墨烯的宏观结构(3D GBM)受到越来越多的关注。独特的结构特征(例如大表面积和物理互连的多孔网络),以及出色的特性(例如高电导率、优异的化学/热稳定性、超轻度和高的太阳热转换效率),使3D GBM成为通过吸附、电容去离子和太阳蒸馏来提纯水的有前途的材料。此外,3D GBM可用作固定粉末纳米材料的支架,以构建整体式吸附剂和光/电催化剂,这极大地扩展了其…
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石墨烯应用新突破 有望实现高效低副作用的无创肿瘤治疗
近日,在江苏省石墨烯创新中心名誉主任、江南石墨烯研究院名誉院长、烯旺新材料科技股份有限公司董事长冯冠平先生建议下,南京医科大学联合烯旺新材料科技股份有限公司等单位研发出将石墨烯柔性电子器件用作肿瘤治疗的新型远红外发生器,实验证明,其可有效抑制肿瘤生长并延长荷瘤小鼠存活时间,未来有望应用于无创治疗肿瘤的联合策略。 此次成果刊登于《Advanced Therapeutics》(《先进医疗》)第3期的《…
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《自然·能源》| 石墨烯电容器:比表面积vs.密度的精确调控
超级电容器,尤其是双电层电容器,是一种在电极表面快速存储和释放电荷的储电装置。由于高比表面积的电极能提升超级电容器的储电容量(电容),因而超级电容器电极材料需具备高比表面积。最常用的增大电极比表面积方法是将电极材料制备为多孔结构。然而,电极材料孔隙率过高会降低电极密度,并产生应用层面的问题: (1)低密度使得电极材料蓬松,增大超级电容器体积,不利于应用于微型或便携式电子器件; (2)…
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石墨烯气体通透极限的最新研究成果
3月11日,Nature (《自然》) 在线发表了物理科学与技术学院袁声军教授与国内外研究团队关于石墨烯气体通透极限的最新研究成果。 论文题为“Limits on gas impermeability of graphene”,袁声军和曼切斯特大学教授、诺奖得主安德烈·海姆(Prof. Sir Andre Geim)为共同通讯作者。 以单层石墨烯为代表的二维材料,虽然只有一个原子层的厚度,却被认为…
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石墨烯潜的量子潜力——同时具有超导、绝缘和磁性的神奇材料
图1.在二氧化硅/硅片上的石墨烯器件的光学图像。发光的金属丝连接到金电极上进行电测量。 伯克利实验室的科学家们发掘了石墨烯作为一种可电调谐超导体、绝缘体和磁性器件的潜在才能,以推动量子信息科学的发展。 自从石墨烯在2004年被发现以来,科学家们就一直在寻找将这种原子般薄的2D材料投入使用的方法。石墨烯比单链DNA还薄,但强度是钢的200倍,是电和热的优良导体,它可以符合任何形状,从超薄的2D薄片到…

