石墨烯

吉居客石墨烯电地暖的热传导原理深度解析

在冬季如何实现真正的温暖与舒适,是很多家庭关注的焦点。随着科技的不断进步,传统的取暖方式如暖气片和空调,虽然曾为居住环境带来改善,但在实际体验中依然存在诸多局限性。吉居客石墨烯电地暖的出现,则以创新的技术和理念,重新定义了现代家居的取暖体验。本文将深度解析吉居

石墨烯 电地暖 石墨烯电地暖 热传导 热传导原理 2025-08-07 11:44  4

千年舟石墨烯黑金板,一块板材如何打造家居健康卫士和艺术空间?

在当今追求品质生活的时代,家居环境的健康性已成为每个家庭最关心的话题。据世界卫生组织年报统计,全球近30%的疾病与室内环境污染直接相关,而人们每天约有70%-90%的时间在室内度过。面对这一严峻挑战,传统板材已无法满足现代家庭对健康、环保、功能性的多重需求。

石墨烯 黑金 千年舟 石墨烯黑金 千年舟石墨烯 2025-08-06 16:24  9

三维石墨烯粉末上沉积硅锂离子电池中快速充电和超长循环寿命负极

多孔硅碳复合材料通过在碳基底上沉积硅,有效缓解了硅锂化引起的膨胀,并作为锂离子电池(LIB)下一代负极材料具有巨大潜力。然而,化学气相沉积(CVD)法制备的晶体硅与非晶碳基体中锂离子的扩散受限,限制了其快速充电性能。本文,哈尔滨工业大学于杰 教授团队在《Sma

石墨烯 锂离子电池 负极 循环寿命 石墨烯粉末 2025-06-26 17:55  12

二维材料如何用VASP进行结构优化

二维材料因其独特的物理和化学性质,在电子、光学、催化等领域展现出巨大的应用潜力。使用VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)进行二维材料的结构优化是研究其性质的重要手段之一。以下将详细介绍如何利用VASP对二维材料进行

石墨烯 vasp 材料 晶格 二维材料 2025-06-26 17:30  17

石墨烯电子纹身电生理传感,用于潜水员安全检测

危险且缺乏保护的水下作业是潜水员死亡的主要原因;生物传感器可提供早期预警和部分保护,从而在一定程度上减轻这一风险。然而,当前生物传感器的复杂性和高成本限制了其广泛应用,凸显了对有效、成本效益高且多功能生理监测解决方案的迫切需求。本文,德克萨斯大学Deji Ak

石墨烯 纹身 生理 潜水员 emg 2025-06-23 17:05  9

家装什么板材最环保?千年舟石墨烯黑金板六维防护,守护健康之家

随着人们对家居环境健康的重视度越来越高,消费者在选购家装材料时,不再仅仅关注其外观和价格,而是更加关注环保性、健康性和功能性。传统的家装板材往往在这方面存在一定的局限,很多板材在防护、环保等方面未能做到极致,往往带来诸如甲醛超标、细菌滋生、霉菌繁殖等问题。作为

石墨烯 黑金 千年舟 石墨烯黑金 千年舟石墨烯 2025-06-19 17:20  10

Nano Res.[碳]│多碳源驱动破解石墨烯在玻璃纤维上的高速生长密码

石墨烯以其卓越的机械、电学和热学性能,成为材料科学焦点。化学气相沉积(CVD)法虽是主流制备技术,但传统金属基底(如铜、镍)存在转移损伤缺陷。玻璃纤维(GFF)因其轻质耐高温特性,成为直接生长石墨烯的理想基底,形成兼具功能性与结构强度的新型复合材料。然而,非催

石墨烯 玻璃纤维 nano 碳源 gff 2025-06-20 16:45  11

性能之王!新机官宣:6月12日,正式开售

随着国内手游和应用不断优化与升级,对新机性能要求越来越高,所以各大手机品牌重点发展高端机、旗舰机等。倾向于电竞方面的机型,甚至是自研电竞芯片、性能引擎、游戏引擎、AI游戏助手等核心技术,进一步提升游戏性能。而专业影像方面,同样推出自研影像芯片、影像算法、AI影

天玑 官宣 石墨烯 护眼 限量版 2025-06-12 00:11  11

石墨烯板革新人居体验,千年舟黑金科技让家更健康

在越来越多家庭关注健康环保的今天,传统板材的功能早已难以满足现代家居的高标准需求。人们对室内空气质量、抗菌抗病毒性能的期待不断提升,而以技术革新著称的千年舟品牌,带来了一款真正意义上的高性能健康板材——千年舟石墨烯黑金板。这是行业首次将石墨烯材料成功应用于人造

石墨烯 人居 黑金 千年舟 千年舟黑金 2025-06-11 16:52  11

北京理工大学《ACS ANM》:基于石墨烯的声学传感器的语音加密

石墨烯是一种具有优异电学和力学性能的热门纳米材料,其在声学领域中的纳米传感器应用已得到广泛研究。随着智能终端和人机交互的普及,由信息泄露引发的个人隐私与安全问题日益受到公众关注。数据加密是保护数据的有效手段,而纳米声学传感器带来的数据增长使得研究数据的加密效果

acs 石墨烯 声学 北京理工大学 acsanm 2025-06-11 16:57  14

新型材料研发成功!可用于体温发电

近日,电工研究所古宏伟研究团队联合澳大利亚昆士兰科技大学的研究人员,在智能可穿戴设备的柔性发电技术领域取得突破性进展,成功研发出一种超高效的新型柔性发电薄膜材料。这种材料通过特殊结构设计,其功率密度创造了硒化银基柔性热电器件所有已报道同类材料的最高值。相关研究

石墨烯 纳米线 体温 昆士兰科技大学 硒化银 2025-06-10 21:25  11