基于Janus Nb2CTX/石墨烯气凝胶的太阳能驱动淡水与电力协同生产
淡水短缺与能源匮乏是现代社会面临的两大紧迫全球性挑战。将太阳能驱动的界面蒸发与水伏特效应相结合,成为同时解决这两大问题的极具前景的策略。本文,北京石油化工学院Guangjian Xing等在《Desalination》期刊发表名为“Solar-driven c
淡水短缺与能源匮乏是现代社会面临的两大紧迫全球性挑战。将太阳能驱动的界面蒸发与水伏特效应相结合,成为同时解决这两大问题的极具前景的策略。本文,北京石油化工学院Guangjian Xing等在《Desalination》期刊发表名为“Solar-driven c
在全球绿色发展与国内 “双碳” 目标推动下,高效节能的新型供暖技术需求激增,但传统供暖存在能耗高、冷热不均、安装维护繁琐等痛点,制约行业发展。
莫纳什大学的研究团队在储能领域取得了关键性进展,他们开发出一种名为**多尺度还原氧化石墨烯(M-rGO)**的新型碳基材料,使超级电容器不仅保留了快速充放电的优势,还大幅提升了能量存储能力。这一成果已发表于《自然通讯》杂志,并由该校衍生企业Ionic Indu
电容器 石墨烯 莫纳什大学 微晶 ionicindustri 2025-09-21 10:05 2
真我GT7搭载的天玑9400+处理器,采用台积电3nm工艺打造,配置行业首创的7200mm²双翼冰芯VC散热系统,使得天玑9400+处理器的性能得以充分释放,实测《王者荣耀》极致画质连续作战3小时,机身温度始终控制在42℃以下。更惊喜的是其独显芯片X7的AI插
据QYResearch调研团队最新报告“全球高纯度氧化石墨烯市场报告2023-2029”显示,预计2029年全球高纯度氧化石墨烯市场规模将达到0.4亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为25.6%。
通过整合超级电容器与锌离子电池的优势,高性能锌离子混合超级电容器(ZHSC)的组装已成为推动新型能源被公众接受的高效策略。本文,安徽科技学院Erhui Zhang、唐婧 副教授团队在《Chemical Engineering Journal》期刊发表名为“Si
为缓解电磁污染而日益增长的微波吸收材料需求,推动了高效设计策略的探索。然而,传统实验方法在优化多组分与多层结构时耗时过长。为快速预测和优化微波吸收材料的电磁参数,本文,北京航空航天大学袁野 副教授、Xianxian Sun、李宜彬 教授等在《Journal o
工程师们取得了一项可能重新定义未来能源存储的重大突破。莫纳什大学的科学家开发出一种用于超级电容器的新型碳基材料,它同时具备电池级能量密度和快速放电能力 —— 这是传统电池难以实现的组合。
当你的手机在盛夏突然卡顿、电脑在运行大型软件时风扇狂转、电动车在高速行驶中续航莫名缩水——这些日常烦恼背后,藏着一个被称为“芯片发烧”的世纪难题。而现在,中国科学家用一种意想不到的“跨界联姻”,给全球半导体产业开出了一剂“退烧药”。西安电子科技大学郝跃院士团队
本文,韩国忠北大学Woojin Park、Yonghun Kim、Byungjin Cho等研究人员在《ADVANCED MATERALS》期刊发表名“Chip-Scale Graphene/IGZO Cold Source FET Array Enablin
对生态高效储能技术日益增长的需求,要求开发兼具高性能与可持续性的电极材料。本文,东北农业大学秦丽元 教授团队在《Chemical Engineering Journal》期刊发表名为“Nitrogen-doped graphene oxide derived
澳大利亚莫纳什大学的研究人员通过创造一种新的碳材料,在石墨烯超级电容器的开发方面取得了突破。基于这一发现提出的原型具有如此好的特性和稳定性,促使科学家们创建了一个用于开发商业化的企业,能源领域的电动汽车和设备制造商对此有稳定的需求。
电磁干扰(EMI)屏蔽技术在航空航天、国防及可穿戴电子设备等领域至关重要。石墨烯和碳纳米管(CNTs)等碳烯材料凭借卓越的电学与力学性能,成为EMI屏蔽的理想候选材料。然而,将这些纳米材料均匀集成到不同纤维基底上的可扩展策略仍存在局限。本文,北京大学高鑫 助理
根据国家有关法律及财政部、中国人民银行的有关规定,以及河北利钧石墨烯科技有限公司与河北启创智联科技发展有限公司签订的不良资产转让协议,河北利钧石墨烯科技有限公司的以下债权,已依法转让给河北启创智联科技发展有限公司,该等债权对应的借款合同、还款协议、担保合同项下
随着全球工业化进程加速,含油废水排放量急剧增加,对生态系统和人类健康构成严重威胁。传统油水分离技术如离心、化学和生物法存在高能耗、二次污染和选择性差等问题。虽然超润湿材料因其低能耗和高选择性成为研究热点,但在处理复杂成分废水、高粘度油相乳液时仍面临重大挑战,尤
提高碳基超级电容器的体积能量/功率密度对于微型电子设备、可穿戴设备和电动汽车等空间受限的应用至关重要。尽管还原氧化石墨烯气凝胶因其高比表面积、优异导电性和可调孔隙率而成为极具前景的电极材料,但传统合成方法在同时实现高密度与多孔结构方面仍面临挑战。本文,南京理工
近期,麻省理工学院(MIT)的物理学家在Nature发表研究,他们首次在特定堆垛的石墨烯——菱方石墨烯中观察到手性超导,既有无电阻的超导性质,又具内在磁性,挑战了对传统超导体与磁性材料的认知。
2025年9月15日,西班牙企业InBrain Neuroelectronics宣布与美国Mayo Clinic达成合作协议,共同加速其基于石墨烯的精确脑机接口平台(BCI-Tx)的临床验证与商业化。作为全球领先的临床机构,Mayo Clinic 的加入不仅为
锂硫电池(LSBs)因其卓越的理论容量和高能量密度,被公认为先进储能领域的有力竞争者。然而,其实际应用受限于多重因素:锂多硫化物扩散引发的穿梭效应、硫元素固有的低导电性,以及充放电过程中正极体积的剧烈波动。为突破这些瓶颈,本文,纳扎尔巴耶夫大学Almagul
油性废水的广泛排放对全球生态系统和人类健康造成了严重危害。虽然超润湿材料为油性废水的分离与净化提供了极具前景的低能耗解决方案,但现有技术在孔隙结构控制效率低下,且对多组分乳液中高粘度油相的分离性能欠佳。本文,浙江工业大学胡艳军教授团队在《ADVANCED FU