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石墨近日上调20000元/吨 新年伊始开启涨价模式
更新时间:2018-02-24
受原材料价格持续上涨、外加工费用不断攀升、环保限产停产形势愈加严峻,并且2017年8月份因环保停产和2017年11月份开始的错峰生产,厂家开工率不足。相关石墨企业决定既日起,石墨相关产品暂时全部上调20000元/吨。
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进击的石墨烯——迄今为止最专业的一篇揭露石墨烯真面目的文章!
更新时间:2018-02-11
自从英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)二人因为“二维石墨烯材料的开创性实验”共同获得2010年诺贝尔物理学奖之后,任何与石墨烯有关的新闻或者研究成果都受到了人们极大的关注。
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选择性电化学测试鉴别单层硫化钼催化剂制氢活性位点
更新时间:2018-02-10
氢气是工业中重要的原料,同是也是一种清洁高效的燃料,具有很高的应用前景。在生产氢气的众多工艺中,电解水具有产品纯度高、不直接消耗化石能源的优势,然而同时也需要有效的催化剂。
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“量身定制碳裳衣”——精确设计石墨烯笼实现锂离子电池非碳负极高体积性能
更新时间:2018-01-31
锂离子电池是广泛应用于便携式电子器件、电动汽车和大规模电网领域的新一代储能器件。随着用户便携性要求的提高和使用空间的限制,即在尽量小的体积内储存尽量高的容量,高的体积能量密度逐渐成为锂离子电池至关重要的性能指标;但体积能量密度在当今锂离子电池的研究中尚未得到应有的重视。
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重大发现:石墨烯膜可用于人工模拟光合作用制氢!
更新时间:2018-01-25
近日曼彻斯特大学的研究人员发现,质子(氢原子核)也可以透过石墨烯,这意味着它可以在各种技术应用中用作质子传导膜。AndreGeim教授领衔的研究小组制备了原始的石墨烯膜,在阳光照射下,这些膜的质子传导性提高了10倍。
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上到宇宙破苍穹,下到深海藏蛟龙
更新时间:2018-01-20
近年来,中国科学院在社会各界的大力支持下,在全院科研人员的共同努力下,重大科技成果不断产出,并持续通过成果转移转化服务国民经济主战场。经中科院有关职能部门和专家推荐,同时参考广大网民意见,中科院2017年年度科技创新亮点成果和科技成果转移转化亮点工作已最终确定,现予以正式发布。
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旋转的石墨-石墨烯触点的电阻率
更新时间:2018-01-19
块状导体与二维(2D)材料(例如石墨烯)的稳健的电接触对于实际电子器件中使用这些2D材料是至关重要的。石墨烯的典型金属接触,无论是边缘还是平面,都会产生不超过100Ω/μm的电阻率,但通常>10kΩ/μm。
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80页PPT详解 | 疯狂的原材料:2017年度50大原材料涨价全谱图大解析
更新时间:2018-01-12
说起涨价,想必每一个身在产业链中的人都会莫名的兴奋。2017年上半年涨价印象最深的要数石墨电极、铜箔、107胶、制冷剂及钛白粉,后半年涨价要数半导体材料、钒、环氧氯丙烷、维生素、LNG。
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2017年最具突破性石墨烯产业化成果,你最看好哪一个?01
更新时间:2018-01-05
2017年可以说是石墨烯产业化的元年,各种石墨烯相关应用产品如雨后春笋脱颖而出,虽然这其中鱼龙混杂,但这是产业化必经的过程。我们为您精选了2017年比较有代表性的石墨烯相关应用成果,在您看来,哪一个是当之无愧的最具突破性的产业化成果呢?
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石墨材料在航天领域的应用及展望
更新时间:2018-01-05
石墨作为一种非金属的资源矿物,由于其自润滑性能、易成型加工、有良好的导热性能、热稳定性能以及化学性能稳定等特点,在航天领域应用广泛,如密封材料、喉衬材料等。 本文主要从石墨材料在航天领域的应用以及展望两个方面进行论述。
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2017年最具突破性石墨烯产业化成果,你最看好哪一个?02
更新时间:2018-01-05
明朔科技首次采用“全光谱黄光、高光效”石墨烯散热LED模组对牡丹江进行全城改造,目前市场上绝大部分LED路灯改造都是白色光源,而考虑到不同市场的不同需求,明朔科技顺应市场,与时俱进首次推出了全光谱黄光、高光效”石墨烯散热LED模组。
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深度思考系列:石墨烯不是你想的那么容易驾驭的?
更新时间:2018-01-02
石墨烯是好东西这点大家都知道,但普遍来说大家都不懂得使用。加上石墨烯无法单独使用,需要与其他介质做结合,才能发挥出各种不同的效用,这时候二次加工时要面临的「界面」与「分散」问题就是一个很难跨过去的坎。
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科普|什么是石墨烯复合材料?
更新时间:2018-01-02
石墨烯(Graphene)是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体。它是目前自然界最薄、强度最高的材料,断裂强度比最好的钢材还要高200倍,同时它又有很好的弹性,拉伸幅度能达到自身尺寸的20%。
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基于石墨烯的吸波材料应用研究
更新时间:2017-12-28
核心提示: 由于原传播介质的波阻抗和材料的波阻抗并不匹配,就会有一部分的电磁波发生反射,而另一部分则透射进入到介质内部。阻抗越不匹配,反射的电磁波就越多。只有当原传播介质的波阻抗与材料的波阻抗相互匹配时,电磁波才会最大效率地入射到材料内。
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联手打造新平台,共同合作谋发展——金陵涂料、德通纳米成功签约
更新时间:2017-12-27
2017年12月22日,江苏金陵特种涂料有限公司和青岛德通纳米技术有限公司共建“石墨烯特种涂料联合工程技术研究中心”成功签约。金陵涂料董事长戴海雄、德通纳米董事长萧小月出席并签署协议。
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