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宮非- 志阳科技

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总经理

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    今天从鹤岗回到台湾,大致上第二个石墨烯产业园的项目可望后发先至。我们原先想在应用技术打开整个大陆各省的格局后再去找原料端,结果无心插柳柳成荫,有机会再来说这段曲折离奇的过程。这次的收获让我发现几个事实,第一,由于我们在石墨烯产业化的布局属于后发者,不仅政府对于先前那些同业一直没有成果感到无奈,相对会用...
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    既然石墨烯铜基合金用在导电还要一点时间让我去试试,我们还是要去解决目前铝铜合金电缆的问题。铝合金的导电率是最常用基准材料铜 IACS的 61.8%,载流量是铜的 79%,优于纯铝标准。但在同样体积下,铝合金的实际重量大约是铜的三分之一。因此,相同载流量时铝合金电缆的重量大约是铜缆的一半。采用铝合金电缆取代铜缆,可以...
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    很多事都是妙笔生花一瞬间就有灵感的,接下来我要谈的除湿机纯水收集。我喜欢思考问题,更喜欢透过与对方讨论找出解决之道,问题解决的方法可能有上百种,但我希望能从源头去解决,而不是端末处理。这个项目其实也是无心插柳来的,本来是希望利用先前提过的滤膜体系来解决,但随着找的数据越多,思绪越来越清楚,反而看得更明...
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    对于石墨烯的耐磨损性一直找不到最佳解决方案,曾经想以沸石膜与石墨烯做复材,但相关的研究都集中在吸附方面。回头想到另一个碳家庭成员-钻石。先是看到类钻膜与石墨烯复材做成超润滑材料,对于类钻膜的制备都是透过 CVD来完成,才发现诺基亚专利提到制作更薄的触摸屏。这种触摸屏包含一层 50纳米厚的 DLC防挂材料、一层 70...
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    写这篇內容时我很挣扎,本来要写碳纤维或玻璃纤维的。但碳纤维这是个大工程,在台湾我曾经去福懋开过会,也提供石墨烯粉体给他们试,但他们财大气粗说即便石墨烯那么有竞争力,还是无法与外界合作开发,因为那涉及内部技术机密。而我同时也了解大陆全力支持碳纤维,但目前离日本Toray还有一段极大的差距。整个碳纤维主要分为...
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    石墨烯的导热过程通过声子的相互作用来描述。声子是晶格振动的量子化形式,在众多声子性质中,最基本的同时也是最难计算的性质是声子的弛豫时间,有了它才可以确定单声子热导率,进而得到各声子模式对导热的贡献。在研究声子弛豫时间与波矢、频率和温度的关系中,结果发现,弛豫时间随波矢的变化与对应的色散关系相近。弛豫时...
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    你们越看越来劲吧,那你们可能不能感受到创业有多难?更不知道我手边还有几张开发费用发票还没去支付而烦心?如果不是一股傻劲,就算老天对我很好,给了我这么棒的礼物,但我还是要说,如果不是你的心脏很强,这些经历也不是每个人可以承受得了的。虽然走进石墨烯产业很短,但我始终感悟「有捨才有得」,第一次是放掉全球石墨...
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    不知道是自己运气好一次找到对的石墨烯材料,还是因为愿意不断尝试与分享,我们一年研发成果的产出比几个研究院加起来还要可观。我自己观察发现,原先我有五类石墨烯材料,若加上可区分粉体及悬浮液两种,再控制三种石墨烯片径、横向尺度 (包括量子点)及是否官能基来计算,我家的石墨烯材料的排列组合已经上百种,但同业才不...
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    荧光是种光致冷发光的现象,当某种常温物质经某种波长的入射光 (通常是紫外线或 x-ray) 照射,吸收光能后进入激发态,且立即退激发并发出出射光 (通常在可见光波段,波长比入射光的波长长﹔且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失)。而荧光可在吸光激发后约 10^-8秒内发光,其能量小于吸光的能量。通常,若是把材料制成量...
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    看完石墨烯基本的导电机理后,我们再来讨论导电高分子复材相关的导电机理。第二篇我们来谈论「导电高分子复材之应用机理」。前一篇我们谈到能带,也谈到载流子迁移率,但毕竟高分子趋近于绝缘体,即便是石墨烯这般电导率高的材料也是英雄无用武之地。从石墨烯/高分子复合材料相关文献可以发现导电率普遍在 10^(0~1) S/m,而...
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    其实以金属氧化物来分类催化是不够周延的。催化种类可分为「均相催化」、「多相催化」和「复相催化」﹔催化作用机理又可分为「金属催化剂」、「金属氧化物催化剂」、「配位(络合)催化剂」、「酸碱催化剂」和「多功能催化剂」。但金属氧化物催化在「光催化」及「电催化」应用上较多被探讨,所以我单独列出来说明。过渡金属氧...
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    今天从深圳回到台湾了,这次收获良多,还没想到我还略有知名度,有石墨矿主找了大半个大陆从黑龙江到深圳与我见面谈合作,相谈甚欢决定短期内到他们那里建立石墨深加工产业化。其他包括见到了上市国企、资本公司及国内有名材料网络平台谈起了石墨烯的深度结合发展,彼此都对中国首次成为材料大国深具信心,相信很快就可以分享...
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    三十年前,一部电影要放在几卷胶卷中分部储存;如今,一个小小的移动硬盘就能存储几十部高清电影。科技一直在改变我们的生活方式,其中巨磁电阻效应做了很多贡献。而未来,或许是新型材料石墨烯的舞台。石墨烯除了具有极高的载流子迁移率,可以做成高表现的场效应晶体管,石墨烯还具有较长的自旋弛豫时间和长度,这使得其在自...
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    本来意兴阑珊地想等到深圳回来才来写这篇,算来是26类应用技术的第六类_透明导电膜,没关系,这些成果就像我的小孩出生,每个过程都有留下回忆,刚好实验室传来捷报,又发现几个变数被找到了,顺便分享我在科研成果的喜悦。2014年志阳科技做了一个很大的决定,即便我们拥有全球性价比最高的石墨烯,我们选择不做材料供货商,...
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    自旋电子学(spintronics),是利用创新的方法,来操纵电子自旋自由度的科学,是一种新兴技术。应用于自旋电子学的材料,需要具有较高的电子极化率,以及较长的电子松弛时间。许多新材料,例如磁性半导体、半金属等,近年来被广泛的研究,以求能有符合自旋电子组件应用所需要的性质。硬盘磁头是自旋电子学领域中,最早商业化...
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    最近大陆同事跟我聊天后,我才领悟中国石墨烯产业化为何至今仍未顺利开展,各位观察目前在台面上的几家石墨烯公司有几个特点,第一,多半是某家集团透过取得中科院或科研机构的专利而成立﹔第二,除了CVD制程就是氧化还原制程。我们再往里面深究其中的道理,这些科研人才当初是从某个领域出发,为了解决材料来源而一头栽进石...
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    科学需要勇于尝试、不断验证才有突破的机会,发明有的时候是一点灵感但更多的是努力与执着,大胆假设、小心求证,没有不可能的事,只是没有找对方法!科学计算与理学基础很重要,但却不一定是唯一的结果,不能只是计算而少了实证,许多发明与创新都是在不断的实验中得到的结果。这篇谈到复材类应用技术的抗菌保鲜膜。武汉大学...
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    将空气化作源源不绝的环保能源,在未来或许不再是梦。2010年诺贝尔化学奖得主 Andre Geim发表最新研究,证实石墨烯能让质子穿透,意味着可将空气中的氢气制成燃料电池,产生电力和水份,成为一种无碳及无污染的革命性环保能源。过去科学家一直认为,质子是不可以被任何物质穿透,但 Geim在实验中用石墨烯作为化学滤网,意外地...
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    各位朋友在看到我规划这么多项目要进行总会纳闷二点,第一,我怎么那么多想法浮现,第二,这么多项目要做到甚么时候。第一点各位可以到https://www.facebook.com/goan.philip?ref=tn_tnmn 看看,我已经贴了快 500份论文是有关石墨烯应用技术的。第二点我的做法就是透过各省产业园区来整合各地科研力量,由志阳科技目前的优势...
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    吸附是指某种气体、液体或被溶解固体的原子、离子或分子附着在某表面上。这一过程使得表面上产生由吸附物构成的膜。吸附不同于吸收,吸收仅限于固体表面,而吸附同时作用于表面和内部。吸附可分为物理吸附及化学吸附,「物理吸附」系指在吸附过程中物质不改变原来的性质,因此吸附能小,被吸附的物质易脱离﹔「化学吸附」系指...
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