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发表时间:2018-06-08

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  本论文提出并研究了一种利用石墨烯构建的三维太赫兹超材料结构,通过与太赫兹波的相互作用,可以实现多个等....

  21世纪的神奇材料 “石墨烯”,承载了人们对未来生活的诸多美好想象。未来10年这些想象可能就会变成现实,让我们拭目以待吧!

  据悉,深圳市委市政府高度重视以石墨烯为代表的新材料基础科学研究和产业化发展,尤其在石墨烯基础研究、产业化和创新载体建设方面科学规划、精心布局。2012-2017年,深圳市在石墨烯基础研究和应用基础研究方面累计资助近亿元。经初步统计,截至2017年,深圳市已培育和引进10余个具有国际影响力的石墨烯研发团队,建设10余家石墨烯相关科研创新载体,培育30余家石墨烯相关的企业,相关企业、高校和科研院所,已发表石墨烯相关SCI论文500余篇,申请相关专利900余件,在石墨烯粉体制备、石墨烯复合储能材料、石墨烯发热膜、石墨烯电子信息材料等方面取得了较大进展。

  自成立以来,二维暖烯一直专注于石墨烯发热技术的研发及产品应用,独创了世界领先的石墨烯发热膜专利技术,覆盖保暖理疗、智能服饰、智能家纺、家庭供暖等多个领域。二维暖烯现面向全国空白区域进行招商合作,诚邀各地经销商代理商共创财富未来!

  由于身怀诸多“绝技”,“出世”仅10多年的石墨烯已引无数科学家竞折腰,不愧为新材料家族的“高帅富”。

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  石墨烯是单原子层的二维晶体材料,是人们发现的第一种由单层原子构成的材料,也是结构最为简单的碳材料。铅笔里用的石墨可以看作由石墨烯层层堆叠而成,因此,石墨烯也被视作“单层石墨”。

  常州二维暖烯在2018年5月22-24日ISHChina&CIHE–中国国际供热通风空调、 卫浴及舒适家居系统展览会圆满结束啦!3天时间,常州二维暖烯全体员工以饱满的热情和持续不断的激情感染着每一位前来参展的顾客!

  4月24日消息,近日,英国巴斯大学的Adelina Ilie教授课题组设计并构筑了一种新型体内葡萄糖....

  公开资料显示,3C是中国强制性产品认证(China Compulsory Certification)的英文缩写,国家通过制定强制性产品认证的产品目录和实施强制性产品认证程序,对列入目录中的产品实施强制性的检测和审核。凡列入强制性产品认证目录内的产品,没有获得指定认证机构的认证证书,没有按规定加施认证标志,一律不得进口、不得出厂销售和在经营服务场所使用。

  其实,这并非科幻小说中的场景,而是可以实现的, “幕后功臣”就是现在声名煊赫的石墨烯,它被誉为 “21世纪的神奇材料” 。那么,石墨烯究竟是什么?有什么独特之处?

  石墨烯制备技术不断突破。美国能源部旗下的阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)新开发了一个应用金刚石衬底材料通过超高速化学气相沉积(CVD)法制备单晶石墨烯的技术,这个技术可以大大降低石墨烯膜的成本。在中国,北京大学和香港理工大学合作通过改进化学气相沉积法来有效提高石墨烯单晶膜的生长速度。最近,更有日本研究者开发了低温CVD方法直接将石墨烯生长在塑料或者二氧化硅基底上,来避免单晶膜转移时可能受到的损伤。预计2018年会有更新颖的石墨烯制备技术出现。石墨烯产品良率进一步提高、制备成本进一步下降是大趋势。

  石墨烯是目前已知的世界上最薄、 最强、 导热性最好且拥有强大柔韧性的纳米材料:它可以薄到只有一个碳原子的厚度,1毫米厚的石墨薄片能剥离出300万片石墨烯;它的强度比钢还要高100倍;它也有优异的导电性;还具有在可见光下透明但不透气等特殊的性质。

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  氢气、氧气可以喝吗?食品领域科普作家云无心说,氧气在水中的溶解度取决于氧气的分压,通过向水中鼓入氧气,然后加压封装,的确可以使水中的溶氧大大增加。但当打开瓶盖与空气相通后,超过该温度下溶解度的氧气就会释放出来,再把水倒到杯子里、喝到嘴里、咽到肚子里,留在水中的氧气也就所剩无几了。即使比普通水多一点,也多不到哪里去。“不管是哪一‘杯’,都没有科学依据,而且被科学界反复辟谣,卖得好只是因为营销炒作成功。”云无心说。

  2017年10月,由英国国家物理实验室(NPL)领导制定的世界上第一个ISO石墨烯标准出版。该标准定义了用于描述不同形式的石墨烯和相关2D材料的术语,并为石墨烯的测试和验证提供了可执行的依据和标准。同期,领先的英国石墨烯公司Directa Plus和意大利的University of Insubria也主导制定了一个石墨烯生产标准流程。在中国,2017年2月中国石墨烯国家标准提案立项研讨会在无锡石墨烯产业发展示范区召开,国内的石墨烯专家们就石墨烯检测与表征、通用基础、安全、产品等46项标准立项提案进行了探讨。

  石墨烯结构一直被认为是理论模型,难以单独稳定存在,直到2004年英国曼彻斯特大学的物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫通过简单的“机械剥离法”,利用“胶带”从石墨表面“撕”出了单层的碳材料——石墨烯,证实了它可以单独存在。这两位科学家也因“在二维石墨烯材料的开创性实验”,摘得了2010年诺贝尔物理学奖的桂冠。

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  随着石墨烯产能的持续扩张,价格竞争趋于激烈,石墨烯价格(特别是石墨烯粉体的价格)呈现连续下降的趋势。

  石墨烯在汽车上的应用开始落地。2017年,英国的石墨烯公司Haydale与定制超跑制造商BAC合作开发的BAC Mono石墨烯增强跑车在2017世界移动大会亮相。另外,Fisker宣布在Fisker Emotion电动汽车上采用石墨烯电解液的固态电池以实现高速充电。2018年,我们将会看到更多的石墨烯材料在轻量化车身结构复合材料、车用传感器、抗冲击和散热器件,以及动力电池等产品中得到应用。这些车用石墨烯产品的商业化潜力可能在未来几年慢慢显现。

  它可用来制造透明触摸屏、超灵敏的传感器、电池、发光二极管(LED)等;还可用来制造防弹衣、航空航天材料;并有可能成为硅的替代品,在半导体领域“大显身手”。

  相对论流体力学一般只有在分析黑洞和弦理论时才会用到,可是在研究石墨烯时竟然也会出现这种特性,这让研究人员很是惊讶。这意味着,一片小小的石墨烯,或许就可以模拟宇宙内部其他高能量系统的流体状情况。

  储能是石墨烯应用的三大领域之一,除了石墨烯材料在导电液中的应用外,石墨烯材料的应用范围也扩大到锂离子电池电极保护和电极本身。目前,石墨烯在储能领域的典型应用案例包括华为研究院的石墨烯电池保护材料和加拿大的Grafoid推出的一款用于新一代锂离子电池电极保护的石墨烯复合材料惰性膜。2017年,加拿大的Saint Jean Carbon还发布了高纯度石墨烯应用于阳极的锂离子电池,其测试电学性能优于传统的石墨阳极电池。2018年石墨烯材料在储能领域的应用将进一步拓展。并可能在包括太阳能电池在内的其他储能产品上获得突破。

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