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2024年4月10日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员蒋长龙团队在多色长寿命室温磷光发光材料方面取得进展。该团队设计了一种新方法,制备出能够发出从蓝色到绿色的多色超长室温磷光的碳化聚合物纳米点材料。相关研究成果发表在《先进科学》(Advanced Science)上。
近日,韩国晓星集团旗下的碳纤维子公司HyosungAdvancedMaterials表示,该公司将改变碳纤维扩建计划的地点,计划在中国建设两条总产能为5000吨/年的生产线。
2024年3月26日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队与中国科学院上海硅酸盐研究所董绍明院士团队等合作,针对碳化硅陶瓷基复合材料(SiC CMC)精密加工及其过程监测的难题,提出并演示了一种基于飞秒激光成丝加工SiC CMC并通过光丝诱导等离子体荧光对飞秒激光加工过程进行监测的方法。研究结果以“Femtosecond laser filament ablated ...
一种二氧化锰/碳纳米复合材料及其制备方法和应用,具体步骤为:将高锰酸盐的水溶液、碳载体和二价锰盐的水溶液混合,反应生成沉淀,经洗涤、干燥获得二氧化锰/碳纳米复合材料。本发明所采用的制备方法简单、快速、环境友好、易于放大合成。本发明所制备的二氧化锰/碳纳米复合材料可应用于超级电容器、金属空气电池和燃料电池。
2024年1月2日,日本东京羽田机场,一架空中客车A350与日本海上保安厅飞机发生相撞并燃起大火。随后,A350上的全体乘客在90秒内逃生。行业专家指出,正是A350上大量应用的碳纤维复合材料在延缓火势向机舱内蔓延的同时,避免了剧毒烟雾的散发,从而为逃生赢得了时间,其安全性首次得到实际验证。笔者认为,本次事故彰显了碳纤维材料的安全潜力,可能拓展其应用范围。
近日,资本公司作为领投方完成对湖南东映碳材料科技股份有限公司的Pre-IPO轮(首次公开募股前的最后一轮)投资。
高效多功能先进新材料的开发是信息、航天、能源化学等高科技领域取得突破性进展的关键。由于不同材料的异质性,复合材料在形成过程中常常面临均一性和稳定性等问题,尤其是在如纳米和分子尺度的微观层面,问题变得更为突出。因此,开发有效方法将不同优良特性的材料进行有机结合,是该领域亟待解决的科学问题。
日本东丽、MODEC近日宣布,已联合开发出一种碳纤维增强复合材料(CFRP)修补技术,用于浮式液化天然气生产储卸装置(FPSO)的修复。这种使用CFRP进行点腐蚀修复的技术将从2024年起投入使用。
本发明涉及一种金属氧化物/碳纳米管复合电极材料的制备方法,该方法能够由非共价修饰的碳纳米管表面与咪唑金属氯盐咪唑环之间产生范德华力或形成π-π共轭,促使金属氧化物由于金属阳离子-π键的缘故均匀地负载在碳纳米管表面,从而形成金属氧化物/碳材料复合电极材料。该方法能够有效地增加碳材料表面金属氧化物的负载量,在不破坏碳材料表面碳原子杂化结构的同时降低碳材料表面能,使金属氧化物均匀地负载在碳材料表面,所制...
本发明涉及一种蒙脱土和碳复合材料的制备方法及应用,该方法利用廉价易得的蒙脱土和一水葡萄糖为原料,通过蒙脱土的纯化和钠化,蒙脱土和葡萄糖的水热处理及复合材料官能团化等步骤对复合材料的表面进行改性,从而完成水处理用碳改性蒙脱土的制备。通过本发明所述方法获得的蒙脱土和碳复合材料稳定性好、吸附性能好,对污水中铅离子最大吸附量为932.49mg/g,该方法可有效提高蒙脱石对重金属的吸附性能,而且分离效果得到...
本发明公开了一种三维分级多孔氮掺杂碳包硅复合材料的制备方法及应用,该方法利用高压溅射法将有机金属框架与纳米硅以及聚丙烯腈混合,在保护气氛中高温焙烧碳化后,用盐酸除去有机金属框架中的金属氧化物,经过洗涤、干燥即制得三维分级多孔氮掺杂碳包硅复合材料(3D NPC@Si)。该方法对于合成组分可控、结构可控、高的比表面积以及良好的结构稳定性的锂离子电池负极材料提供了很大的可行性。该方法简单易行,成本低廉,...
本发明涉及一种水合氧化铝细菌纤维素碳复合物材料的制备方法和应用,该方法以细菌纤维素、尿素和Al(NO3)3·9H2O为原料,采用热解法将细菌纤维素转变为碳化的细菌纤维素,再利用水热法在碳化的细菌纤维素上原位生长水合氧化铝。通过该方法获得的水合氧化铝细菌纤维素碳复合物材料可应用于自来水中的Cd2+和Pb2+的电化学检测。具有灵敏度高、检出限低、重复好、抗干扰能力强等特点,是一种应用于制备电化学传感器...
福建师范大学环境与资源学院、碳中和现代产业学院获奖情况。
本发明涉及一种LiAlH4/碳包覆金属纳米粒子(Ni-Co@C)复合储氢材料及其制备方法。以CoCo[Ni(EDTA)]2·4H2O为前驱体通过高温烧结法制备了均一的直径为4-6nm的碳包覆Ni-Co双金属纳米粒子(Ni-Co@C);以Ni-Co@C为催化剂将其与LiAlH4进行复合,大大降低了LiAlH4体系的放氢温度,当催化剂的掺杂量为1wt%时,放氢温度降至43°C,放氢量达到7.3wt%;...
本发明公开了一种新型高比表面积SiC基的新型纳米碳复合材料制备方法。通过选择合成温度、气氛、不同催化剂,可实现在SiC表面控制生长出一层或多层不同厚度的碳层,且该碳层的形貌和结构特点随合成条件不同而不同。本发明实现了基于SiC的C-SiC复合材料的合成,该复合材料同时具有碳材料与SiC的优势,可应用于催化和吸附中。

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