Nano Res.[碳]│多碳源驱动破解石墨烯在玻璃纤维上的高速生长密码
石墨烯以其卓越的机械、电学和热学性能,成为材料科学焦点。化学气相沉积(CVD)法虽是主流制备技术,但传统金属基底(如铜、镍)存在转移损伤缺陷。玻璃纤维(GFF)因其轻质耐高温特性,成为直接生长石墨烯的理想基底,形成兼具功能性与结构强度的新型复合材料。然而,非催
石墨烯以其卓越的机械、电学和热学性能,成为材料科学焦点。化学气相沉积(CVD)法虽是主流制备技术,但传统金属基底(如铜、镍)存在转移损伤缺陷。玻璃纤维(GFF)因其轻质耐高温特性,成为直接生长石墨烯的理想基底,形成兼具功能性与结构强度的新型复合材料。然而,非催
近年来,随着大众对生命告别仪式的重视,市场上出现了大量以“留存记忆”为名的情感产品,其中“生命晶石”因其概念新颖而迅速走红。它被包装为“爱的结晶”“生命的延续”,似乎为逝者留下了精神寄托。然而,纪念行业从业者与部分消费者开始质疑:这类产品真的值得信赖吗?
聚-3-羟基丁酸(PHB)是一种性能优良、可自然降解的生物塑料,广泛应用于包装材料、农业薄膜和医疗器械等领域。相较于传统石化塑料,PHB 具备良好的环保性和可持续性,是未来绿色材料的重要发展方向。然而,目前 PHB 的工业生产仍以葡萄糖等粮食原料为主,存在生产
随着塑料污染问题日益严峻,寻找环保且性能优异的替代材料成为当务之急。作为一种由微生物天然合成的可降解材料,PHA 正逐渐成为塑料替代品中的“新星”。特别是中链长度的 PHA(mcl-PHA),因其独特的柔韧性和低熔点,不仅性能优异,还能广泛应用于可穿戴设备、生
塑料的广泛应用极大程度推动了工业化文明和社会经济的发展,这也导致了微塑料(MP)和纳米塑料(NP)在人类生活环境中的无处不在,造成严重的环境污染问题。现有研究表明,人类每周微塑料颗粒的摄入量在 0.1-5 克左右。
知耕研选旨在以研究分析的模式追踪生物科技领域国内外趋势见解,为大家呈现不同行业背景、现状、挑战及未来发展趋势,以期给生物科技生态圈伙伴打开创新视角。
今年3月,全国首张生物质炭有机水稻碳票(编号0000001)在江苏省南京市高淳区正式签出,这不仅标志着我国农业碳汇交易迈出了实质性的一步,也预示着生物质炭技术在农业减排固碳领域的广阔应用前景。这一“第一拍”,不仅是对农业绿色转型的坚定支持,更是对未来可持续发展
塑料的广泛应用极大程度推动了工业化文明和社会经济的发展,这也导致了微塑料(MP)和纳米塑料(NP)在人类生活环境中的无处不在,造成严重的环境污染问题。现有研究表明,人类每周微塑料颗粒的摄入量在 0.1-5 克左右。
当新生命降临,第一声啼哭奏响生命序曲,初次微笑温暖父母心。成长的点滴如珍珠般闪耀,值得一生铭记。而初生时那一缕细软胎发,承载着父母最深的爱与期许。
海洋中有着诸多未被人们完全认知的区域,其中海平面下200米至1000米的海洋中层带,也被称作中层浮游区或暮光区,尤为引人注目。它位于阳光能够照射到的表层水域和终年黑暗的深海区域之间,蕴含着丰富的生物多样性与生物量,其重要性正逐渐被科学家们揭示。
多孔碳材料的性能高度依赖于其孔隙结构。传统活化法虽能实现高比表面积,但孔径分布不均、工艺不可控等问题长期存在。模板法的出现,为精准构筑多孔碳提供了革命性思路——通过仿生学原理复制模板的孔道结构,实现从埃米级微孔到百纳米级大孔的全尺度调控。
国家知识产权局信息显示,中国联合网络通信集团有限公司申请一项名为“碳排放数据确定方法、装置、介质、设备及产品”的专利,公开号 CN 119692620 A,申请日期为2024年12月。
HGA-Airborne 机载高精度温室气体监测系统解决方案,为国家双碳目标路径规划和行业减排措施制定,提供科学方法支撑和多元化的解决方案,聚焦碳达峰、碳中和的新战略新任务,构建大气环境排放温室气体综合监测体系,制定了多尺度,多维度,多碳源监测体系,实现温室气
在当下竞争激烈的市场环境中,透明化生产已然成为消费者信赖品牌的关键要素。JALANERS迦岚诺斯作为国内独树一帜的可视毛发钻生产企业,坚定不移地秉持让客户亲眼见证钻石诞生历程的理念,全力确保每一颗钻石都具备无可置疑的真实性与独一无二的特性。
随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,如何有效利用废弃碳源成为能源与环境领域的研究热点。传统化石能源的广泛使用不仅导致了温室气体的大量排放,还造成了不可再生资源的过度消耗。因此,寻找可持续的清洁能源替代方案显得尤为紧迫。
针对在处理碱法烟气脱硫所产生的高浓度硫酸盐废水过程中存在的碳源不足问题,探究了以剩余污泥热碱解液作为硫酸盐还原菌混合菌群(SRBs)碳源的可行性。通过SRBs对在不同条件下破解剩余污泥产生的热碱解液的利用效果,确定最利于SRBs利用的剩余污泥热碱解条件为:pH