
蘇州碳豐石墨烯科技有限公司

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?科學界對石墨烯物性研究取得的歷史性突破,使石墨烯受到了廣泛的關注。各領域的研究從不同應用背景出發(fā),揭示了石墨烯可能擁有的諸多優(yōu)異性能,從而使人們對這些物性的應用前景寄予厚望。從力學性能來看,對比完好的石墨烯片層與現(xiàn)有的工程材料的拉伸強度,前者要比后者高出兩個數(shù)量級以上。同時直覺告訴我們,單層原子結構
?在治療神經病癥、或恢復癱瘓的肢體功能時,都有可能需要在大腦中植入電極。但在未來,新型水凝膠有望取代這些電極,從而實現(xiàn)更好的功能。用于神經界面的常規(guī)電極,通常由剛性金屬制成(比如金或鉑)。因為與神經組織的柔軟程度不匹配,它們通常涂有柔性的導電聚合物。遺憾的是,這樣會導致其面積增大,在大腦中顯得更加突兀
?美國芝加哥,伊利諾伊大學最新研究點燃行業(yè)變革美國時間2023年8月15日,伊利諾伊大學芝加哥工程學院研究團隊在《自然·能源》期刊發(fā)表重磅論文,宣布成功開發(fā)出一種新型石墨烯涂層技術,可顯著降低鋰電池熱失控風險。該技術通過將鋰鈷氧化物陰極包裹在化學改性石墨烯層中,有效阻止高溫下氧氣逸出,從而避免電池起火
?在納米材料的“超級英雄榜”上,單壁碳納米管(SWCNT)堪稱“王者段位”。這種比頭發(fā)絲細10萬倍、卻比鋼鐵強100倍的“黑科技材料”,正從實驗室走向你我身邊。它不僅能當量子計算機的“大腦神經”,還能變身太空飛船的“骨骼”、癌癥藥物的“快遞員”——今天我們就來揭秘這個神奇材料的最新“黑科技動態(tài)”!1.
?碳納米結構的晶體管:聽起來像是遙不可及的夢想,但是現(xiàn)在在幾年后可能成為現(xiàn)實。目前,科學家們現(xiàn)在已經從石墨烯帶中制造出了納米晶體管,它的寬度只有幾個原子。 圖片所示:在金色的襯底上,微觀的石墨烯帶縱橫交錯。所謂的石墨烯納米帶只有幾個原子寬,并且具有特殊的電子性質,這使它們成為未來納米電子的候選材料:石
?研究人員在一份新報告中解釋說,在水里漂浮的石墨烯并不像許多研究人員認為的那樣石墨烯是疏水的,而是親水的。正如許多研究人員所相信的那樣,漂浮在水面上的石墨烯本身并不排斥水,而是水吸引了石墨烯。這一點已經得到了化學家們的論證,他們是劉波夫·貝拉耶娃和波林·范·德烏爾森和他們的導師格雷戈里·f·施奈德。這
?一個偶然的發(fā)現(xiàn)可以為改進基于石墨的電子設備鋪平道路。 科學家們已經開發(fā)出一種簡單的方法,可以將分子在一個平面上與一個平面的石墨烯表面結合起來。有效地控制分子排列,有望在表面化學和分子工程以及材料科學方面取得重大進展。 底部的灰色平面表示石墨烯表面。由紅色、白色、黃色和灰色的球組成的粘著的粒子代表表面
?富勒烯是上帝賜予人類的禮物,曾經在英國牛津大學賣到1.5億美金一克的天價,可以換北上廣的豪宅100套,是目前人類發(fā)現(xiàn)的最尖端的高科技成份,三位科學家僅僅因為發(fā)現(xiàn)它的存在便獲得了諾貝爾獎。它也是世界尖端生物醫(yī)藥科技領域的福音,被應用于癌癥的精準靶向治療、美容領域的抗衰除皺袪斑和激光手術后的修復保養(yǎng)等方
?圖片所示:喬納森·克勞森和他的研究小組正在印刷和處理石墨烯油墨來制作功能性材料。 納米工程師正在尋找使用石墨烯打印技術的新方法。一份新的研究報告描述了他們如何用激光來處理打印的石墨烯,從而制造出疏水的電子電路。這可能導致可清洗的電子產品和更好的生物傳感器。 根據(jù)最近的一篇論文發(fā)現(xiàn),納米技術“將給自清
?曼徹斯特大學和Chalmers大學的研究人員發(fā)表在《化學》雜志上的一項研究表明,我們的免疫系統(tǒng)以類似病原體的方式處理氧化石墨烯,為這種二維材料的更安全的生物醫(yī)學應用鋪平了道路。石墨烯是人類已知的最薄的材料,比人的頭發(fā)還要薄100萬倍。氧化石墨烯(GO)是一種只有碳原子和氧原子的原子薄物質。GO目前正
?富勒烯 C60,這一由 60 個碳原子組成的獨特分子,自 1985 年首次被發(fā)現(xiàn)以來,便因其非凡的結構和卓越的性能吸引了全球科學家的廣泛關注。1996 年,三位科學家因在富勒烯領域的開創(chuàng)性研究榮獲諾貝爾化學獎。如今,富勒烯 C60 在多個領域展現(xiàn)出巨大的應用潛力,特別是在鈣鈦礦太陽能電池中的應用,為
?蘇州碳豐石墨烯科技有限公司自成立伊始,就以科技為企業(yè)發(fā)展之龍頭。將技術研發(fā)和人才培養(yǎng)作為公司的發(fā)展目標,在發(fā)展過程中獲得了各項發(fā)明專利和實用新型專利。主要有:1)程金生,一種快速檢測燕窩等食品中亞硝酸鹽含量的試劑盒集齊檢測方法(公開號CN02507564A,已授權);2)程金生,一種茶,金花茶中的茶
?氣凝膠是一種能改變世界的超級材料,也是世界上最輕的固體。在航天,高鐵動車,石油化工,核電及太陽能發(fā)電,和建筑節(jié)能領域都有著廣泛的應用。提到氣凝膠,大家都感覺有一種神秘感。上面的圖片是氣凝膠在實驗室里面的效果,但是在實際的成產過程中純氣凝膠形態(tài)是下面的樣子的。并不是那么的完美。由于純氣凝膠十分的脆,這
?研究人員報告了你所見過的最小的彈簧的成功合成——六次螺旋,或者“螺旋狀的納米烯”。它可能是你所見過的最小的彈簧。來自京都大學和大阪大學的研究人員首次在美國化學學會期刊上發(fā)表了一篇文章,這篇論文首次成功地合成了六-六-六-六-六烯,或者“螺旋納米”。螺旋狀的石墨烯有一個螺旋形。這種石墨烯的成功合成可能
?功能性石墨烯在聚合物材料的性能表現(xiàn)主要取決于它們在聚合物基體中的分散情況,而分散情況不僅與填料粒子和基體的相容性有關,而且與復合材料的制備工藝密切相關。當前,制備聚合物功能化石墨烯復合材料主要有三種方法,分別是:溶液法、原物聚合法和熔融共混法。傳統(tǒng)的納米復合材料為無規(guī)排布的狀態(tài),然而取向排布的納米復
?在生物醫(yī)學工程領域,組織和細胞的存活需要充足的氧氣供應,因此研究釋氧生物材料(Oxygen‐releasing biomaterials)至關重要。迄今已有聚合物微腔釋氧生物材料的報道。將過氧化氫封裝在生物相容性的聚乳酸等聚合物微腔中,過氧化氫在過氧化氫酶或者其他催化劑的作用下分解成為水和氧氣,從而
?合成碳納米管的方法主要有:浮動催化法即碳氫化合物催化分解法,又稱CVD法,目前使用最多和最有希望實現(xiàn)批量生產的工藝之一?;驹恚簩⒂袡C氣體(如乙炔、乙烯等)混以一定比例的氮氣作為壓制氣體,通入事先除去氧的石英管中,在一定的溫度下,在催化劑表面裂解形成碳源,碳源通過催化劑擴散,在催化劑后表面長出碳納
?富勒烯( Fullerene)是一種單質碳元素構成的同素異形體。富勒烯直徑只有0.7納米,每一毫克純富勒烯里有8.36e17(8.36億個億)個富勒烯分子,如同富勒烯與足球的直徑比例等同于足球與地球的直徑的比例。同時由于富勒烯完美的對稱結構、在納米尺度范圍內特殊的穩(wěn)定性,以及奇異的電子結構使其成為在
? 新型石墨烯電池實驗階段的成功,無疑將成為電池產業(yè)的一個新的發(fā)展點。電池技術是電動汽車大力推廣和發(fā)展的最大門檻,而電池產業(yè)正處于鉛酸電池和傳統(tǒng)鋰電池發(fā)展均遇瓶頸的階段,石墨烯儲能設備的研制成功后,若能批量生產,則將為電池產業(yè)乃至電動車產業(yè)帶來新的變革。 由于其獨有的特性,石墨烯被稱為
?石墨烯的應用分為三種,第一種屬于初級應用,領域主要是消費電子類產品;第二種屬于中高級應用,領域主要是超高頻率發(fā)射器等器件產品;第三種屬于高級應用,領域主要是芯片等。目前已知的應用領域包括電子器件、能源、環(huán)保以及金屬制品的電磁防護、防腐涂料、油墨等。石墨烯由于其優(yōu)異性能,堪比是材料領域的互聯(lián)網(wǎng),與不同
虛擬號將在 秒后失效
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