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前沿新材料

-石墨烯

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总共 1659 精华 15 今日发帖:0

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    虽然说志阳科技在发展石墨烯材料及民生应用技术是比较早的,但我始终想早日跨越到电子领域,为此,我还苦学电子学想要跟合作开发端能够有深度的讨论。但隔行如隔山还是感到进度缓慢,但想想总比不去试试好多了。这个项目在今年 2月间由 LG化学某个小兄弟引介过来的,我查过专利及论文的确有机会成功,所以花点时间双方对谈后...
    宮非- 志阳科技 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(922)
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    ——新材料在线专访石墨烯行业牛人 近期,一件大事引发了新材料业界人士的高度关注!由中国新材料行业第一门户网站——新材料在线主办的“2015年度石墨烯产业10大知名企业/人物”评选活动圆满落下帷幕。本次评选活动从征集到投票,共历时两个月,吸引了众多石墨烯行业内部知名企业和著名专家学者参选,相关知名媒体纷纷报道,...
    阿九 2016-01-29更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(894)
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    走一趟黑龙江好像到日本北海道的感觉,唯一不同的是日本走的是精致农业,而黑龙江却是中国的粮仓。飞机降落在哈尔滨机场就看到一座座的温室,我那时候就萌起以前做PLA抗高温复材做足了功课,总想有一天能以石墨烯/PLA做成农业大棚内膜及地膜,耐用寿命比现有产品更久,价格不会贵多少,但降解使土地的负担减轻。这次进台湾科...
    宮非- 志阳科技 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(866)
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    复合材料是一种具有多相结构的材料。它由基体 (高聚物树脂、金属、陶瓷等)和增强剂 (纤维或粉粒状填料)组合而成。而石墨烯氧化物 (GO) 是石墨烯的氧化产物,具有超高的强度和柔韧性,具有超大的比表面积,结构中含有羟基、羧基、环氧基等基团,容易形成纳米分散片层,容易与聚合物、陶瓷等形成插层复合物,具有明显的增强增韧...
    宮非- 志阳科技 2015-08-31更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(862)
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    浙江大学高分子系高超教授的课题组证明:纳米级的氧化石墨烯片可以纺制成长达数米的宏观石墨烯纤维。所制备的纤维不但强度高,而且韧性好,可以打成结或者编织成导电的垫子。这种纤维可能是实现石墨烯在现实器件(例如柔性电池和太阳能电池)应用的关键材料。他们使用了一种叫湿法纺丝的工业方法将氧化石墨烯(一种易溶解的石墨...
    二哈 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(849)
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    这几天陪着大陆同事向某国企上市公司做交流,一听到石墨烯可以用来做阻燃材料就令我胆战心惊,我当然希望让每个客户一听到石墨烯就对我们的提议照单全收,但正如我前面提到的,要懂得把石墨烯当作那种功能,针对那种功能来调制才能有最佳效果。这篇谈到26类应用技术的第二十类_阻燃PP复材。阻燃机制包括吸热作用、覆盖作用、...
    宮非- 志阳科技 2015-08-31更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(848)
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    随着设备和组件变得越来越小,在未来超高效电子系统的开发中,电子和光电子的散热是一个严重问题。现在,瑞典查尔姆斯理工大学的研究人员开发出一种通过功能化石墨烯纳米薄片高效冷却电子器件的技术,或可为解决这一问题铺平道路。相关研究成果发表在最新一期的《自然·通讯》杂志上。在实验中,科学家研究了被固定在石墨...
    临窗观景 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(826)
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    很多人惊讶我能在这么短的时间内完成这么多的研究,即便是资金短绌也是央请朋友帮忙先继续进行,我总觉得欠大家一份情。昨晚跟某位群友说明志阳科技建置石墨烯平台的概念,他很感慨中国进行科研的短视现象,我们倒希望先从自己做起,不为专利及论文做些「伪科学」,尽量以实现有用的研发成果才能对人类社会有所贡献。这次提前...
    宮非- 志阳科技 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(818)
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    近日,上海大学教授、中瑞微系统集成技术中心主任刘建影团队开发出一种石墨烯功能化的方法,该方法能有效提高石墨烯散热片的散热效率。相关成果已在线发表于《自然—通讯》。电子和光子器件的散热问题是影响电子技术进一步发展的瓶颈之一。刘建影团队研究发现,和没有功能化的石墨烯相比,功能化后的石墨烯基薄膜散热效率提高...
    钢铁号 2016-05-09更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(808)
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    近日,上海大学教授、中瑞微系统集成技术中心主任刘建影团队开发出一种石墨烯功能化的方法,该方法能有效提高石墨烯散热片的散热效率。相关成果已在线发表于《自然—通讯》。电子和光子器件的散热问题是影响电子技术进一步发展的瓶颈之一。刘建影团队研究发现,和没有功能化的石墨烯相比,功能化后的石墨烯基薄膜散热效率提高...
    临窗观景 2016-05-10更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(795)
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    去年大陆同事跟我开玩笑说,我如果用石墨烯做出碳纤维及半导体,习大大一定会接见我。我倒不是因为我想被表扬,而是认为看到石墨烯的无限可能。其实,我也不是没有彷徨过,一开始也会担心石墨烯是否太言过于实,加上这个新材料被石墨烯业者搞臭了,所以在后面找资金的时候非常辛苦。不过,我还是看到了曙光,我跟关心我的朋友...
    宮非- 志阳科技 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(790)
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    近日,上海大学教授、中瑞微系统集成技术中心主任刘建影团队开发出一种石墨烯功能化的方法,该方法能有效提高石墨烯散热片的散热效率。相关成果已在线发表于《自然—通讯》。 电子和光子器件的散热问题是影响电子技术进一步发展的瓶颈之一。刘建影团队研究发现,和没有功能化的石墨烯相比,功能化后的石墨烯基薄膜散热效率提...
    铁木真 2016-05-09更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(779)
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    记得我以前批判过 CVD的制程有很多限制,但我也接受台湾清华大学邱教授在高端电子领域使用 CVD制程在目前还是显学。我虽然也发展出透明导电浆来与 CVD做 PK,但我最近接受新成立的项目还是要使用 CVD。那不是让我下不了台吗?转念邓小平同志说过的那句名言,这篇就来试试是否有火花出现。这篇谈到感測类应用技术的氣體感測器...
    宮非- 志阳科技 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(772)
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    我常跟熟识的朋友开玩笑说「感谢石墨烯让我有饭吃」。各位看官看了那么多篇谈到不同石墨烯的应用技术后,应该可以看出每项应用技术几乎都使用到不同款的石墨烯,运气好一点我还可以用二次、三次加工产品去试样。所以,除了基本款五类石墨烯连同悬浮液、氧化物甚至氮化物的组合,你说我怎么不会有那么一点小确幸?再者,我所要...
    宮非- 志阳科技 2015-08-30更新 顶 (7) 踩(0) 回复(0)阅读(758)
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    到目前我还是一直搞不懂微波及太赫兹有甚么关联,我知道太赫兹光谱学是一种应用领域广阔且具有很好前景的探测和成像技术,石墨烯内部的等离子体振荡频率就是在太赫兹频段,双原子层石墨烯或者外延生长的石墨烯可能成为半导体,其禁带宽度可以设计为 0~0.3 eV,正好覆盖太赫兹频段。而石墨烯另外一个很有前途的应用是利用它原...
    宮非- 志阳科技 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(755)
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    电催化是使电极、电解质界面上的电荷转移加速反应的一种催化作用。电极催化剂的范围仅限于金属和半导体等的电性材料。电催化研究较多的有骨架镍、硼化镍、碳化钨、钠钨青铜、尖晶石型与钨态矿型的半导体氧化物,以及各种金属化物及酞菁一类的催化剂。主要应用于有机污水的电催化处理、含铬废水的电催化降解、烟道气及原料煤的...
    宮非- 志阳科技 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(749)
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    今天有位台商打电话到我公司,省去了自我介绍就问我用几层石墨烯?坦白讲我最近有点火大,好像大家突然对石墨烯又有了兴趣起来,不是问我的石墨烯怎么卖,就是想跟我合作。我冷冷回答说,我已经做到比你的技术还好,我制备石墨烯每克成本不到一元,你凭甚么要我跟你合作?言归正传,這篇來談26类应用技术第三类_润滑油。2014...
    宮非- 志阳科技 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(725)
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    一、石墨烯行业现状理想的石墨烯拥有完美的物理结构,具有优异的机械、电子和热学性质。自2010年石墨烯的发现者(英国曼彻斯特大学科学:安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫)获得诺贝尔奖后,石墨烯的研究热潮在国内如火如荼的展开。此外,中国的石墨产量约占世界总产量的45%左右,我国的石墨储量、产量及出口量均...
    阿九 2016-01-29更新 顶 (5) 踩(0) 回复(0)阅读(715)
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    2015-7-8复合材料是一种具有多相结构的材料。它由基体 (高聚物树脂、金属、陶瓷等)和增强剂 (纤维或粉粒状填料)组合而成。而石墨烯氧化物 (GO) 是石墨烯的氧化产物,具有超高的强度和柔韧性,具有超大的比表面积,结构中含有羟基、羧基、环氧基等基团,容易形成纳米分散片层,容易与聚合物、陶瓷等形成插层复合物,具有明显的...
    石墨烯全球领导品牌--志阳科技 2015-10-14更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(714)
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    常有人会问﹕听说石墨烯会伤害细胞膜,那进入人体后不就造成细胞死亡吗?其实大家多虑了,哺乳类动物比如人类都具有血液循环系统,内含丰富的血清蛋白,它们可以和石墨烯结合形成「蛋白冠」,从而阻止石墨烯直接伤害到人体细胞膜。反观,细菌细胞膜因为没有「保护者」,所以容易被石墨烯杀死。磷脂分子是组成细菌细胞膜的基本...
    宮非- 志阳科技 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(711)
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