共价插层MXene/石墨烯复合薄膜可极端条件下实现超灵敏声学传感器
开发高灵敏度且能在极端环境下运行的传感器,对特定智能技术的发展具有重要意义。具有高导电性的大尺寸MXene层已被广泛用于组装高性能传感薄膜。然而,重叠的大尺寸MXene层之间的间隙会降低机械性能,并加速层状结构在空气/水环境中的氧化。本文,中国石油大学(华东)
开发高灵敏度且能在极端环境下运行的传感器,对特定智能技术的发展具有重要意义。具有高导电性的大尺寸MXene层已被广泛用于组装高性能传感薄膜。然而,重叠的大尺寸MXene层之间的间隙会降低机械性能,并加速层状结构在空气/水环境中的氧化。本文,中国石油大学(华东)
控股子公司新东方油墨与多凌科技战略合作,新东方油墨通过现有的成熟的油墨树脂研发生产技术为基础,开发适用于石墨烯应用的电子油墨的连接料树脂,借助多凌科技现有的石墨烯生产及应用技术,进一步合作开发适用于导电、导热应用的电子油墨产品和其他石墨烯产品.
2025年2月26日互动易:高能量密度、高安全性能的固态电池是推动人形机器人电动化的关键因素之一,公司已全面布局固态电池需用的高镍前驱体、单壁碳纳米管、硅碳负极、固态电解质、金属锂负极等固态电池核心材料。
海关总署发布的数据显示,今年前8个月,中国货物贸易进出口总值29.57万亿元,同比增长3.5%。尤为亮眼的是,民营企业外贸活力持续增强,前8个月,中国进出口规模前500位的企业中,民营企业占据219家,较去年同期增加20家;高技术产品进出口中,民营企业占比近一
健康家居需求升级下,抗菌板已从单一功能走向“全能防护”。消费者选板时“既要抗菌抗病毒,又要防霉净醛除TVOC”的诉求,正被千年舟石墨烯黑金板一一满足——凭借六大核心优势,它成为抗菌板届的“六边形战士”,全方位守护家居健康。
控股子公司新东方油墨与多凌科技战略合作,新东方油墨通过现有的成熟的油墨树脂研发生产技术为基础,开发适用于石墨烯应用的电子油墨的连接料树脂,借助多凌科技现有的石墨烯生产及应用技术,进一步合作开发适用于导电、导热应用的电子油墨产品和其他石墨烯产品.
9月17日,“纹艺觉醒,生生不烯”千年舟南通站新品发布会即将盛大举行。本次活动将汇聚千年舟领导、南通及周边的家具厂客户、经销商代表等嘉宾,共同见证千年舟石墨烯黑金板、海洋生态板、家具多层生态板等多款新品亮相,解锁南通家居市场“健康+性能”双优新体验。
2025年9月16日,同济大学王颖教授团队在《Environmental Science & Technology》上发表了题为“Net-Zero Upcycling of Mixed Polyolefins by Spatially Homogeneous
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 6
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。