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石墨新聞

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研究人員創(chuàng)造了一種石墨烯電路 可捕捉其熱運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為電流

研究人員創(chuàng)造了一種石墨烯電路 可捕捉其熱運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為電流

來自阿肯色大學(xué)的一個(gè)研究小組已經(jīng)成功開發(fā)出一種可以捕捉石墨烯的熱運(yùn)動(dòng)并將其轉(zhuǎn)化為電流的電路。物理學(xué)家們表示,基于石墨烯的能量收集電路可以被整合到芯片中,為小型設(shè)備和傳感器提供清潔、無限的低壓電力,而在一定程度上不再依賴外部電池提供能源。
10-08
新型石墨烯遠(yuǎn)紅外發(fā)熱膜科技成果評價(jià)會(huì)在京舉辦

新型石墨烯遠(yuǎn)紅外發(fā)熱膜科技成果評價(jià)會(huì)在京舉辦

9月29日,中國高科技產(chǎn)業(yè)化研究會(huì)主辦的“一種新型石墨烯遠(yuǎn)紅外發(fā)熱膜的研制及應(yīng)用”科技成果評價(jià)會(huì)在北京召開。
10-08
大同加快發(fā)展石墨烯產(chǎn)業(yè)集群

大同加快發(fā)展石墨烯產(chǎn)業(yè)集群

山西大同充分利用石墨資源,打造石墨烯+新材料全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)和生產(chǎn)基地,加快石墨烯下游產(chǎn)品的研究、開發(fā)、應(yīng)用,打造石墨烯閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,構(gòu)建石墨烯產(chǎn)業(yè)集群,創(chuàng)建技術(shù)領(lǐng)先型園區(qū),為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“含金量、含新量、含綠量”全面提升提供有力支撐。
10-08
寧夏石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展擁有廣泛“藍(lán)海”
08-13
澳大利亞研究人員開發(fā)一種新型石墨烯薄膜,可吸收90%以上的太陽光

澳大利亞研究人員開發(fā)一種新型石墨烯薄膜,可吸收90%以上的太陽光

近日,澳大利亞墨爾本斯威本科技大學(xué)轉(zhuǎn)化原子材料中心的研究人員開發(fā)了一種新型石墨烯薄膜,這種薄膜可以吸收90%以上的太陽光,同時(shí)消除了大部分紅外熱發(fā)射損失,這是該項(xiàng)壯舉的首次報(bào)道。 這是一種高效的太陽能加熱超材料,能夠在開放環(huán)境中以最小的熱損失快速加熱到83攝氏度(181華氏度)。該薄膜的擬議應(yīng)用包括熱能收集和儲(chǔ)存、光熱發(fā)電和海水淡化。
04-27
從目前技術(shù)發(fā)展階段來看,石墨烯電池尚未出現(xiàn)

從目前技術(shù)發(fā)展階段來看,石墨烯電池尚未出現(xiàn)

與石墨相比,不具有層狀結(jié)構(gòu)的石墨烯用作鋰電負(fù)極的產(chǎn)業(yè)化前景不樂觀。從目前技術(shù)發(fā)展階段來看,石墨烯電池尚未出現(xiàn)。與石墨相比,不具有層狀結(jié)構(gòu)的石墨烯用作鋰電負(fù)極的產(chǎn)業(yè)化前景不樂觀。從目前技術(shù)發(fā)展階段來看,石墨烯電池尚未出現(xiàn)。
01-13
中科院大連化物所開發(fā)三維MXene/石墨烯多孔氣凝膠材料!提高鋰金屬電池壽命

中科院大連化物所開發(fā)三維MXene/石墨烯多孔氣凝膠材料!提高鋰金屬電池壽命

近日,我所二維材料與能源器件研究組(DNL21T3)吳忠?guī)浹芯繂T團(tuán)隊(duì)發(fā)展了一種三維高導(dǎo)電、親鋰性的MXene/石墨烯多孔氣凝膠新材料,并將其應(yīng)用于高鋰載量、高容量、無枝晶金屬鋰負(fù)極,獲得了高比能、長壽命鋰金屬電池。
12-13
法國電力公司與威立雅攜手合作拆卸石墨發(fā)電反應(yīng)堆

法國電力公司與威立雅攜手合作拆卸石墨發(fā)電反應(yīng)堆

法國電力公司和威立雅公司成立了一家使用石墨技術(shù)的核反應(yīng)堆退役的合資企業(yè)。Graphitech公司將簽訂合同,協(xié)助法國、意大利、日本、立陶宛、西班牙和英國拆卸此類反應(yīng)堆。
12-13
鈦酸鈉與石墨烯打造高能量高功率微型電容器

鈦酸鈉與石墨烯打造高能量高功率微型電容器

把海膽狀的鈦酸鈉作為負(fù)極,多孔活化石墨烯作為正極,當(dāng)它們結(jié)合時(shí)會(huì)產(chǎn)生怎樣的“火花”?記者近日從中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所獲悉,該所吳忠?guī)浹芯繂T團(tuán)隊(duì)與包信和院士團(tuán)隊(duì)合作,讓“海膽”與石墨烯結(jié)合,開發(fā)出具有高能量密度、高耐熱性能的柔性鈉離子微型超級(jí)電容器。
11-14
中國科技大:石墨烯電化學(xué)能量儲(chǔ)存取得新進(jìn)展

中國科技大:石墨烯電化學(xué)能量儲(chǔ)存取得新進(jìn)展

近期,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)朱彥武課題組聯(lián)合法國圖盧茲第三大學(xué)Patrice Simon課題組報(bào)道了石墨烯在離子液體電解液中的離子動(dòng)力學(xué)響應(yīng)行為,為理解石墨烯基電極材料的電化學(xué)儲(chǔ)能提供了理論指導(dǎo)。研究背景作為重要的儲(chǔ)能器件之一,電化學(xué)雙層電容器(EDLCs,又稱超級(jí)電容器)通過離子在高表面積碳電極表面的可逆吸脫附來儲(chǔ)能。離子響應(yīng)過程不涉及電池類電荷轉(zhuǎn)移動(dòng)力學(xué)的限制,使得超級(jí)電容器可以極高的充放電速率下運(yùn)行,并具有甚至達(dá)百萬次的良好循環(huán)...
10-25
鉑-石墨烯燃料電池催化劑達(dá)到了前所未有的催化活性和壽命

鉑-石墨烯燃料電池催化劑達(dá)到了前所未有的催化活性和壽命

佐治亞理工學(xué)院(Georgia Institute of Technology)的研究人員最近發(fā)表的一項(xiàng)研究顯示,只有兩個(gè)原子厚度、由石墨烯支撐的鉑薄膜,能夠使燃料電池催化劑具有前所未有的催化活性和壽命。
09-22
借鑒折紙術(shù) 中國科學(xué)家實(shí)現(xiàn)最小尺寸石墨烯折疊

借鑒折紙術(shù) 中國科學(xué)家實(shí)現(xiàn)最小尺寸石墨烯折疊

我國科學(xué)家借鑒民間的“折紙術(shù)”實(shí)現(xiàn)了對石墨烯納米結(jié)構(gòu)的操控。近日,中科院物理所高鴻鈞研究團(tuán)隊(duì)的陳輝博士等人在世界上首次實(shí)現(xiàn)了原子級(jí)精準(zhǔn)控制的石墨烯折疊。這是目前世界上最小尺寸的石墨烯折疊。相關(guān)成果日前發(fā)表在《科學(xué)》雜志上。在民間有一種“折紙術(shù)”。人們通過精妙的手法,把簡單的二維紙張變成豐富多彩的三維結(jié)構(gòu)。
09-09
我國科學(xué)家實(shí)現(xiàn)原子級(jí)石墨烯可控折疊 屬世界首次

我國科學(xué)家實(shí)現(xiàn)原子級(jí)石墨烯可控折疊 屬世界首次

據(jù)央視新聞客戶端消息,經(jīng)過多年研究攻關(guān),我國科學(xué)家在世界上首次實(shí)現(xiàn)了原子級(jí)精準(zhǔn)控制的石墨烯折疊,這是目前世界上最小尺寸的石墨烯折疊,對構(gòu)筑量子材料和量子器件等具有重要意義。這一成果今天(6日)在國際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》上發(fā)表。探索新型低維碳納米材料及其新奇物性是世界前沿的科學(xué)問題之一,相關(guān)研究曾兩次獲得諾貝爾獎(jiǎng)。目前在單原子層次上精準(zhǔn)構(gòu)筑和調(diào)控基于石墨烯的低維碳納米結(jié)構(gòu)仍存在巨大挑戰(zhàn)。經(jīng)過研究攻關(guān),中國科學(xué)院物理研...
09-06
中英聯(lián)手攻關(guān)懸浮石墨烯傳感芯片

中英聯(lián)手攻關(guān)懸浮石墨烯傳感芯片

由于具有高導(dǎo)電性、高導(dǎo)熱性、高強(qiáng)度和獨(dú)特的二維結(jié)構(gòu),石墨烯成為新材料研發(fā)的熱點(diǎn)。8月21日,東旭光電副總裁、石墨烯事業(yè)部總裁馮蔚東博士接受科技日報(bào)記者專訪時(shí)表示,作為石墨烯發(fā)源地、全球石墨烯科研中心的英國曼徹斯特大學(xué),將與東旭光電等合作,致力于懸浮石墨烯傳感芯片產(chǎn)品的研發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用推廣。中國科學(xué)院院士、北京石墨烯研究院院長劉忠范說,懸浮石墨烯傳感器技術(shù)應(yīng)用無論在學(xué)術(shù)界還在產(chǎn)業(yè)界均屬首例。雙方合作有望帶來開啟全...
08-23
快速模板化制備激光誘導(dǎo)石墨烯用于高穩(wěn)定性快速形核鋰金屬電池

快速模板化制備激光誘導(dǎo)石墨烯用于高穩(wěn)定性快速形核鋰金屬電池

隨著電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程的增加,動(dòng)力電池的能量密度也在不斷提升,目前采用的三元材料/石墨體系的鋰離子帶電池的能量密度已經(jīng)達(dá)到230Wh/kg-260Wh/kg,采用鋰金屬負(fù)極是進(jìn)一步取得500Wh/kg能量密度的重要途徑。
08-22
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