第六元素聯合創始人、中國科學技術大學朱彥武教授研究團隊通過對富勒烯C60分子晶體進行電荷注入,在常壓條件下構建了C60聚合物晶體以及長程有序多孔碳晶體,并實現了其克量級制備。1月12日,研究成果發表于國際前列學術期刊《NATURE》。該研究得到了江蘇省重點研發計劃前瞻類項目的支持,第六元素董事長瞿研博士為此重點研發計劃項目負責人。在2月20日召開的2023“科創中國”年度會議上,中國科協正式發布2022年“科創中國”系列榜單。經初評、終評,遴選出先導技術榜、新銳企業榜、融通創新組織榜、創業就業先鋒榜等項目410個。常州共有8家企業(項目)上榜,入選數量位列全省試點城市***。其中,常州第六元素憑借“薄層石墨烯粉體的研發及產業化”項目成功入選“科創中國”先導技術榜(先進材料領域)。石墨烯的化學性質與石墨類似,石墨烯可以吸附并脫附各種原子和分子。附近石墨烯納米材料
第六元素研發的“石墨烯重防腐涂料”,率先在國內實現了產業化應用,于2015年通過工信部組織的“科技成果鑒定”,達到“世界先進水平”。該技術目前已在國信、華潤、龍源等海上風電塔筒,“京廣線”隴海鐵路橋梁,以及航天科工二院、中船“724所”等科研院所進行了試驗性涂裝。產品主要應用客戶有重慶三峽、中海油、江南造船等。常州第六元素材料科技股份有限公司、中國電子科技集團公司第十四研究所、中海油常州涂料化工研究院有限公司、江蘇道蓬科技有限公司聯合完成的“基于薄層石墨烯的重防腐涂料體系產業化關鍵技術與工程應用”項目獲得2022年度江蘇省科學技術三等獎。在第23個世界知識產權日到來之際,常州第六元素材料科技股份有限公司發明專利《ZL高固含量的石墨烯復合干粉及制備方法、環氧富鋅涂料及制備方法》被授予第六屆常州市**金獎。附近石墨烯納米材料第六元素石墨烯產品品種多。
可實現高質量石墨烯的大量制備,同時也為兼具特定構造、性能和運用的石墨烯三維體材質的制備提供了一個基本思路。近日,我所納米與界面催化研究組(502組)金立、傅強和包信和等研究人員與中科院金屬所成會明研究員***的研究小組協作,運用本組近來研制的深紫外激光光電子發射顯微鏡(DUV-PEEM)系統對單層石墨烯生長過程和構造開展了研究,并成功發現,在Pt表面上運用化學氣相沉積法(CVD)生長取得的毫米尺寸的單層石墨烯中,具凹角分界的石墨烯片層為多晶構造,存在不同的晶格傾向,而只有凸角分界的石墨烯片層則具理想的單晶構造。該方式作為一個**主要的判據,確證了運用CVD方式能取得大面積、單層、單晶石墨烯。該成果近日刊出在《自然-通訊》NatureCommunications上((2012)/ncomms/journal/v3/n2/full/)。我所深紫外激光光發射電子顯微鏡(PEEM)研制是國家關鍵科研配備研制項目(“深紫外全固態激光源關鍵科研配備研制”)資助下得到的**主要成果。
11月11日,2022中國國際石墨烯材料應用博覽會在上海正式拉開帷幕,來自全球的石墨烯企業展商,社會各界關注石墨烯產業的企業、高校、機構等參加了本次展覽會,共同推進構建協同創新發展的石墨烯產業新生態,第六元素作為參會企業全程參與本次盛會。本屆大會還特別設立了“首屆國際新材料創新成果交易會”。作為石墨烯重點發展企業之一的第六元素采用產品實物、圖文展板相結合的方式,從多層次、多維度、多領域展示了石墨烯產業化應用的多樣性和前瞻性,彰顯“新材料”產業發展的新優勢和新活力。邀請中國和全世界的石墨烯材料廠家展示新材料、新技術、新設備,從而幫助業界高層***了解全球石墨烯材料應用的新趨勢,為國內外石墨烯材料全行業鏈的融合與發展搭建交流交易的廣闊平臺,推動國內石墨烯材料的技術升,幫助促進行業的可持續發展及引導產業發展導向。同時為觀眾打造防石墨烯材料產業的一站式采購平臺!石墨烯電池續航長、使用壽命也會更長。
去年12月,華為曾推出的石墨烯基鋰離子電池引起了巨大的關注,被喻為“黑金子”的石墨烯材質開始展示了其獨有的魅力漸漸實現商用。而石墨烯能干的不僅如此,現在又有研究人員采用石墨烯制造OLED電極。實質上,業內人士認為,未來石墨烯有也許在OLED產業上實現大規模應用。石墨烯享有高畫質、柔性超薄、高對比、低能耗等特性,它能制作硬度優良、導電出色、柔性觸控、超級透明的出色觸控面板材質。而這次研究人員用石墨烯制作OLED電極就是一項關鍵突破。據傳媒報導,黏附到OLED的電極大小約為2cmx1cm(1/2英寸x1/4英寸),它采用化學氣相沉積(CVD)工藝制造,其中甲烷和氫氣被泵入真空室中,銅板被加熱到800℃(1,472°F)。這兩種氣體時有發生化學反應,并當甲烷溶解到銅中時,其在表面上形成石墨烯原子。一旦該層充分形成,使整個設備降溫,強加保護性聚合物片,然后化學蝕刻掉銅以顯出純石墨烯的單原子層。Fraunhofer有機電子學,電子束和等離子體技術FEP項目主任BeatriceBeyer博士說,“這是極嚴苛材質研究和集成的確實突破。雖然這不是個在其結構中用到石墨烯的柔性顯示屏,但它引入OLED技術,向全色屏幕和迅速響應時間邁出一大步。氧化石墨烯易于剝離成穩定的氧化石墨烯分散液,易于成膜。天津石墨烯納米材料
氧化石墨烯分散液可與復合材料進行原位復配,從而賦予復合材料導電、導熱、增強、阻燃、抑菌等性能。附近石墨烯納米材料
這項運用新工具2D材質的研究展示了從鹽水中提供干凈飲用水的現實全世界前途。為了更好地理解離子運輸背后的基本機制,曼徹斯特大學的AndreGeim爵士***的一個團隊制作了原子尺碼的平整狹縫,尺碼*為幾埃。這些通道是化學惰性的,平均壁厚為埃刻度。研究人員在兩塊100納米厚的石墨晶體板上制造了狹縫設備,這些石墨板是通過刨削大塊石墨結晶獲取的。然后在將另一塊板放在***塊板上之前,在石墨晶體板的每個邊沿置放雙層石墨烯和單層MoS2的二維原子結晶的矩形片。這樣就獲取了墊片厚度的空隙。“就像拿一本書,在每個外緣置放兩個火柴,然后再放上另一本書,”Geim解釋說,“這引致書本表面之間的空隙,空隙的高度相等火柴的厚度。在我們的事例中,這些書是原子平緩的石墨晶體,火柴是石墨烯或MoS2單層。”這種組裝靠范德華力結合在一起,狹縫尺寸與水通道蛋白的直徑大略相同,這對活生物體至關舉足輕重。狹縫是也許的很小大小,因為具較薄間隔物的狹縫是不安定的,并且也許由于相對壁之間的吸引而塌陷。在將離子浸泡離子溶液中時,如果在其上強加電壓,則離子會流過狹縫,并且該離子流將組成電流。該團隊通過狹縫測量離子電導率。附近石墨烯納米材料