博冉科技取得石墨烯抑尘剂专利
国家知识产权局信息显示,内蒙古博冉科技有限责任公司取得一项名为“一种石墨烯抑尘剂及其制备方法和应用”的专利,授权公告号CN119639425B,申请日期为2025年2月。
国家知识产权局信息显示,内蒙古博冉科技有限责任公司取得一项名为“一种石墨烯抑尘剂及其制备方法和应用”的专利,授权公告号CN119639425B,申请日期为2025年2月。
近日,中国科学院山西煤炭化学研究所博士毕业生、瑞士洛桑联邦理工学院博士后研究员郝健,首次实现 50cm² 单层石墨烯气体分离膜的制备,并具备优异的二氧化碳气体分离性能,能为工业放大提供解决方案,从而成功地将石墨烯气体分离膜初步从实验室带出来,相关论文登上近期N
石墨烯因其卓越的导电性和超强的机械强度而被广泛认为是导电水凝胶的有效填充物,这对于开发先进的可穿戴应变传感器至关重要。然而,追求高效、环保的石墨烯剥离策略仍然是一项艰巨的挑战。本文,华南理工大学Qing Li、佛山大学 胡德超等研究人员在《ACS Appl.
光热超疏水涂层的附着力低,可延缓结冰,其光吸收材料具有光热转换特性,可用于除冰。然而,它们大多存在成本高、制备过程复杂等问题,限制了在工业领域的大规模应用。本文,安徽工业大学Huaqiang Chu等研究人员在《Carbon》期刊发表名为“Constructi
2024年3月26日公告:公司审议通过了《关于平煤隆基 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目技术改造的议案》,拟利用原一期一车间和二期动力系统, 将现有 3 条 PERC 产线升级改造为 3 条 TOPCon 产线。
2023年9月26日公司全资子公司东方超算在京发布“东方超算-银河” 全国一体化超级算力调度平台,并基于东方超算-银河、联合全国首批13家数据中心成功打造“全国一体化超级算力集群”。平台以算网协同为基础,整合海量算力资源,通过算力调度构建全国一体化算力协同网络
本教程将带你逐步推导二维蜂窝格(以石墨烯为例)的紧束缚能带结构,结合物理原理、数学推导与 Python 代码实现,帮助你系统掌握石墨烯电子结构的核心概念。我们将从晶格结构和哈密顿量入手,深入解析紧束缚模型的基本假设和计算步骤,并通过简洁的代码示例实现能带计算与
期刊发表名为“Nanodiamond Covalently Anchored Reduced Graphene Oxide 3D Ultraelastic Aerogels toward 2.0 V Aqueous Supercapacitors”的论文,提氧
锂枝晶的生长一直被认为是锂金属电池(LMB)面临的最大挑战。垂直石墨烯(VG)是一种很有前景的锂枝晶抑制剂。然而,目前还没有研究 VG 的各种缺陷类型对LMB的影响。本文,中南大学张明瑜 教授团队在《BATTERY ENERGY》期刊发表名为“The Boun
2023年9月26日公司全资子公司东方超算在京发布“东方超算-银河” 全国一体化超级算力调度平台,并基于东方超算-银河、联合全国首批13家数据中心成功打造“全国一体化超级算力集群”。平台以算网协同为基础,整合海量算力资源,通过算力调度构建全国一体化算力协同网络
石墨烯,作为一种新型材料,因其出色的力学及物理性能,如高强度、高导电性、高导热性等,在众多领域展现出广阔的应用前景,备受科研人员的关注 。在金属基复合材料领域,将石墨烯作为增强相,能显著提升材料的力学和物理性能。这一发现使得越来越多的研究聚焦于石墨烯增强金属基
莫尔超晶格是一种由两个或多个二维原子晶体在存在小角度扭转或晶格失配情况下叠加形成的周期性或准周期性势场结构,因其能显著调控材料的能带结构、电子关联行为等,被广泛应用于研究拓扑态、强关联电子系统及新型量子器件等前沿领域。
石墨烯 materials naturematerials 2025-05-14 17:56 15
2023年9月26日公司全资子公司东方超算在京发布“东方超算-银河” 全国一体化超级算力调度平台,并基于东方超算-银河、联合全国首批13家数据中心成功打造“全国一体化超级算力集群”。平台以算网协同为基础,整合海量算力资源,通过算力调度构建全国一体化算力协同网络
石墨烯作为一种革命性材料,在能源、电子器件等领域展现出巨大潜力,但其规模化制备和缺陷控制始终是技术瓶颈。激光诱导石墨烯(LIG)通过激光直写技术实现快速、环保的制备,兼具高导电性和多孔结构,为柔性电子和智能传感器提供了新思路。然而,LIG在形成过程中因碳原子高
2024年3月26日公告:公司审议通过了《关于平煤隆基 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目技术改造的议案》,拟利用原一期一车间和二期动力系统, 将现有 3 条 PERC 产线升级改造为 3 条 TOPCon 产线。
石墨烯作为一种半无限单层材料,由于其强共价键构成的理想增强材料,引起了科学家们的极大关注。石墨烯能够同时提高基体材料的机械、热和电性能,具有很大的应用潜力。然而,石墨烯的应用面临一些问题,例如在添加到聚合物基体中时,难以实现石墨烯的均匀分散和对齐控制,尤其是当
鉴于对具有优异电磁衰减特性的高电磁波吸收(EMA)柔性材料的需求日益增长,本文,东华大学徐红 研究员、毛志平 教授等研究人员在《ACS Appl. Nano Mater》期刊发表名为“Rapidly Prepared Flexible, Hydrophobic
在山东省全力推进“制造强省”战略的背景下,单县多米石墨烯科技有限公司正以卓越的科技创新能力和严格的质量管理体系,积极申报2025年“山东制造·齐鲁精品”。作为石墨烯新材料领域的领军企业,多米石墨烯凭借其核心技术突破、标准化建设、产学研深度融合以及品牌战略升级,
英国谢菲尔德大学联合利兹大学、约克大学及德国的卡尔斯鲁厄理工学院,成功开发基于人工智能的自动化聚合物合成平台。该平台可自动优化聚合物合成过程,显著提高效率并减少人为误差。该平台可用于开发医药、涂料等领域的高性能和可持续材料,推动绿色化学发展。
石墨烯家族的结构调控与性能优化通过密度泛函理论(DFT)计算揭示了多尺度设计规律:氮/硼掺杂可打破石墨烯的零带隙特性,N掺杂使带隙扩展至0.45 eV,B掺杂则达0.6 eV,电荷密度分布显示掺杂原子周围形成局域电子云畸变,实现载流子浓度与类型的精准调控;