閉幕,不落幕!Carbontech 2020碳納米管/石墨烯論壇精彩記錄

2020-12-26 騰訊網

01

碳納米管論壇

11月20日,第五屆國際碳材料大會暨產業展覽會迎來第四日的議程,碳納米管論壇來自華科、江西銅業、OCSIAL、清華、上海交大、東南大學和中科大的演講報告陸續上演。

1

面向極端環境應用的碳納米多功能材料結構設計

徐鳴,華中科技大學材料科學與工程學院教授

2

高導電單壁/少壁碳納米管結構可控制備與應用

陳名海,江西銅業集團碳納米材料首席科學家

3

單壁納米碳管在新能源汽車上新應用的探討

支滄海,OCSIAL大中華區商務總經理

4

碳納米管宏觀體的批量生長與應用

韋進全,清華大學材料學院副研究員

5

高結晶性碳納米管可控制備及碳基納米傳感器

蘇言傑,上海交通大學薄膜與微細技術教育部重點實驗室副研究員

6

碳納米材料增強金屬複合材料的最新研究進展

張法明,東南大學副教授

7

共軛手性碳納米管側壁片段的選擇性合成及其光物理性質研究

王進義,中國科學技術大學

徐鳴

華中科技大學材料科學與工程學院教授

徐鳴教授將石墨烯、碳納米管等一維、二維碳納米材料作為積木,展示如何將結構設計的概念應用於如碳納米管、石墨烯等這些納米結構「積木」中,實現在黏附、傳感、能源儲存及極端環境中的新突破。

陳名海

江西銅業集團碳納米材料首席科學家

陳名海教授報告了高導電單壁/雙壁碳納米管結構可控制備技術,實現了對碳納米管關鍵結構參數的有效調控,並針對該碳納米管的結構特點,開發其功能化和分散複合技術,探索在電化學儲能、功能薄膜、複合材料、功能塗層等的應用研究。

支滄海

OCSIAL大中華區商務總經理

OCSiAl是世界最大的生產單壁碳納米管TUBALL的高科技公司。目前的年產能為60噸,佔全球單壁碳納米管市場百分之九十的份額,隨著新合成設備的推出,預計到2020年年產能將達到300噸。支滄海總經理就單壁納米碳管在新能源汽車上新應用發表了見解。

韋進全

清華大學材料學院副研究員

韋進全研究員介紹了其課題組自主開發的碳納米管宏觀薄膜和長絲的批量、連續製取技術,並結合這些碳納米管宏觀體的性能特點,開發其在能源、傳感器、導線等方面的應用。

蘇言傑

上海交通大學薄膜與微細技術教育部重點實驗室副研究員

蘇言傑研究員介紹了課題組在電弧放電法製備碳納米管的研究情況,以及利用碳納米管構建碳基納米傳感器的最新研究進展。

張法明

東南大學副教授

張法明教授介紹了其課題組發現的直流脈衝電場作用下碳納米管、富勒烯C60與石墨烯向金剛石的相變,以及納米金剛石向納米洋蔥碳的相變及其機理。最後介紹了納米金剛石粉,納米洋蔥碳,MAX相陶瓷粉,二維材料Mxene粉末,高熵合金球形粉,以及高純磁控濺射陶瓷與金屬靶材材料等產品。

王進義

中國科學技術大學

非平面共軛大環化合物因其大的π體系、確定的尺寸和形狀而受到越來越多的關注。特別是具有大的不對稱因子和高PL量子產率的手性共軛大環化合物是手性光學應用的理想選擇。王進義博士就相關問題做了報告。

02

石墨烯論壇

11月20日,Carbontech 2020-石墨烯論壇迎來第三日的議程,來自上海若禕新材、廣西大學、重慶特種石墨烯建材產業研發中心、西南交大、魯泰集團、中科院重慶綠色智能研究院的演講人就石墨烯在複合材料和傳感器件的應用做了精彩報告。

1

碳納米管改性材料及石墨烯改性材料在熔噴非織造布的應用

韋麗明,上海若禕新材料科技有限公司總經理

2

立體構造石墨烯複合橡膠改性瀝青及道路應用技術

沈培康,廣西大學教授

3

石墨烯水相油相分散技術及在建築材料、潤滑油中應用

袁小亞,重慶交通大學教授、重慶特種石墨烯建材產業研發中心首席技術專家

4

石墨烯基吸波材料的製備與應用進展

孟凡彬,西南交通大學高分子系系主任

5

石墨烯高分子複合材料研究進展

王綱,山東魯泰控股集團有限公司石墨烯高分子複合材料研發中心技術總監

6

柔性薄膜智能傳感技術進展

魏大鵬,中科院重慶綠色智能技術研究院研究員

韋麗明

上海若禕新材料科技有限公司總經理

韋麗明總經理分享了碳納米管及石墨烯改性材料應用於熔噴非織造布的力學性能、過濾效率等性能。在此基礎上,進一步探討以碳納米管及石墨烯為代表的先進碳材料在防疫抗疫領域中的潛在應用。

沈培康

廣西大學教授

目前我國主要使用SBS修飾的改性瀝青鋪築路面,但是已經發現有些問題。沈培康教授介紹了立體構造石墨烯粉體材料結合橡膠粉修飾的瀝青鋪築路面,體現了非常好的效果,性能得到全面提升。築路成本與SBS路面相當,工程應用顯示石墨烯粉體材料是世界首個能拉動萬億元級以上產業應用的納米材料

袁小亞

重慶交通大學教授、重慶特種石墨烯建材產業研發中心首席技術專家【錄播】

袁小亞教授介紹了其課題組最近幾年對石墨烯或氧化石墨烯在水相、水泥水泥水化等體系介質中穩定分散技術的研究成果,提出了石墨烯類對水泥基材料的界面化學鍵耦合的增強增韌機理。研發的石墨烯水泥混凝土具有強度高、抗腐蝕性好、導電導熱能力可調等顯著特點,可滿足交通、港口碼頭、橋梁、道路等傳統行業對混凝土的長壽命、高強度等方面的要求以及一些特殊領域(如抗電磁屏蔽)的需求。

孟凡彬

西南交通大學高分子系系主任

短短幾年時間內,石墨烯已經成為了新型複合吸波材料的研究熱點。孟凡彬教授針對吸波材料厚度薄、質輕、頻段寬、吸收強、防腐蝕、智能可調等功能需求,採取原位插層聚合、界面調製及靜紡等策略製備兼具防腐、溫敏等功能的高強寬頻吸波功能的石墨烯基複合吸波材料,並進一步探討石墨烯基吸波複合材料在電磁輻射防護等軍民領域中的潛在應用。

王綱

山東魯泰控股集團有限公司石墨烯高分子複合材料研發中心技術總監

王綱總監報告了石墨烯基高分子複合材料的研究進展進行了綜述,重點對石墨烯基高分子複合材料的製備方法和性能進行了闡述,並對石墨烯/高分子複合材料的發展前景進行了展望。

魏大鵬

中科院重慶綠色智能技術研究院研究員

魏大鵬研究員課題組一直致力於二維/三維石墨烯的可控制備技術及其應用研究,目前已實現高靈敏(7.68kPa-1)、快響應(30ms)、低檢測極限(1mgF)、低遲滯的柔性觸覺傳感器,主要指標已超越了人類觸覺感知水平。

03

展區交流

相關焦點

  • 再見2020,相約2021 - 國際碳材料大會,永不落幕
    碳材料大會碳材料在人類和科技發展史中作用舉足輕重,特別是石墨烯、碳納米管、富勒烯、碳點、金剛石、碳纖維等新型碳材料的飛速發展,帶來全新的科研領域、技術探索和應用拓展  石墨烯論壇  新材料的應用探索和工業推廣的過程都要經歷充滿不確定因素的漫長時期,包括材料的創造期、尋求應用和商業化過程的蟄伏期,到最終創造巨大社會和經濟效益的爆發期。第三代碳納米材料石墨烯(第一代富勒烯、第二代碳納米管)的發展,正在經歷這一過程。
  • 【綜述】碳納米材料的結構應用多樣性
    碳元素納米材料的形成 元素周期表中的碳元素包含各種同素異形體,例如,非晶碳,石墨,金剛石,碳球,碳納米管(CNT)和石墨烯。並且它具有SP,SP2,SP3雜交的各種電子軌道特性。此外,SP2的各向異性導致了晶體性和其他排列的引導。
  • 第五屆國際碳材料大會暨產業展覽會 ——金剛石及碳基薄膜論壇
    第五屆國際碳材料大會暨產業展覽會  ——金剛石及碳基薄膜論壇  2020年11月17-20日  上海跨國採購會展中心  Carbo ntech2020 金剛石及碳基薄膜論壇將針對新時代下金剛石行業如何創新突破進行討論,重點關注培育鑽石、第三代半導體、導熱散熱、醫療環保、發電儲能、超精密加工等領域的創新應用。邀請全球行業巨頭、頂尖科研團隊、學術代表及企業代表共同參會,進行科研學術交流的同時,促進行業繁榮發展。
  • 對碳納米管和石墨烯透明導電薄膜材料的技術解讀(上)
    ①碳納米管與金屬複合導電薄膜可樂麗株式會社在WO2009035059A1中公開了碳納米管和納米銀線的複合導電膜。在包含碳納米管的導電層中分布著納米銀線編織成的導電網格。清華大學、鴻富錦精密工業(深圳)有限公司在CN109019563A中公開了碳納米管與多孔金屬複合結構,在多孔複合金屬的表面機械固定納米管。
  • 碳納米管產業深度研究:優秀的新型導電材料
    實驗室碳納米管生長是在一個較小的反應器中以毫克或克量級的規模進行,此時反應器內的熱量和質量輸運並不存在顯著瓶頸,傳遞和反應的耦合不顯著,主要問題集中在催化生長過程中碳納米管的結構控制以及碳納米管之間的相互作用關係方面。但是在工業化過程中,要求碳納米管在一個千噸級的工業反應器中大規模生長時,則需考慮原子尺度、納米尺度、介觀尺度、反應器尺度、工廠尺度和生態尺度等多層次工程科學的耦合和關聯。
  • 興業證券:動力鋰電驅動碳納米管需求迎來爆發
    電池充放電過程中電子到活性材料的顆粒上的傳送,用石墨烯及碳納米管新型導電劑可以直接從線或面內導通而不像傳統導電劑通過顆粒的點對點傳導,導電效率極高,從而實現快速充放電,並對能量密度、循環使用壽命等關鍵技術指標都有提升。碳納米管的長徑比、碳純度是其影響導電性的兩個核心指標,直接決定了碳納米管的產品性能。產品長徑比、碳純度越高對應的導電性越好。
  • 向碳基晶片更進一步:臺積電、斯坦福等聯手開發碳納米管電晶體新...
    眼看著摩爾定律極限將至,下一步突破,恐怕就要看碳納米管的了。畢竟,晶片製造工藝達到5nm,就意味著單個電晶體柵極的長度僅為10個原子大小。而碳納米電晶體的直徑僅為1nm。碳納米管電晶體上同樣採用了二氧化鉿柵極電介質。但新的問題出現了:沉積高k電介質的方法是原子層沉積。這一方法需要一個「起始點」,在矽中,就是表面自然形成的薄薄氧化層。但碳納米管不會自然形成氧化層啊,這就導致它並不能為沉積提供「起始點」。
  • 清華化工系碳納米管團隊重大突破:發現碳納米管驚人的耐疲勞性能
    圖 | 碳納米管的結構與應用前景碳納米管的密度只有鋼鐵的六分之一,因此它的質量非常輕,但是碳納米管單位質量上的拉伸強度,卻是鋼鐵的四百多倍, 遠超過目前人類已知的任何其他材料。,清晰地看到所製備的超長碳納米管。
  • 納米材料真的是危害健康的隱形殺手嗎?
    SIN清單中「碳納米管"相關頁面的截圖 | www.sinlist.chemsec.org2020年1月,國際化學品秘書處(ChemSec)毒理學專家安娜·林可斯特(Anna Lennquist)等人在國際知名期刊《自然-納米技術》(Nature Nanotechnology)上發表了一篇文章,解釋了將碳納米管加入SIN的原因。
  • 超高速碳電極:新技術電池產品海外「上新」,碳納米管市場有望年增...
    法國NAWA Technologies公司日前發布了一種稱為超高速碳電極(Ultra Fast Carbon Electrode)的新產品,基於該公司超級電容器中所使用的垂直布置的碳納米管技術
  • 納米採暖爐與石墨烯地暖是「天作之合」?電熱匯告訴你
    很多人其實一提到「石墨烯」或者「納米技術」其實都挺反感的,其實現在納米技術已經慢慢廣泛應用了,之前浙江大學農業學院發現了導電的碳化鈦納米材料和不導電的聚二甲基矽氧烷在智慧農業方面的應用、納米鈦酸鑽在石油方面的應用等等。
  • 《物理化學期刊C》:俄羅斯科學家發現石墨烯納米帶製造新方法
    而石墨烯(Graphene)有望突破這一極限。 然而,一旦將石墨烯切割成窄條帶,只要邊緣具有正確的幾何形狀並且沒有結構缺陷,就會獲得半導體特性。這種納米帶已經用於實驗電晶體中,具有相當好的特性,這種材料的彈性意味著這種器件可以製成柔性。
  • 技經觀察 | 碳基半導體:中國晶片產業發展新機遇 產業篇
    除優異的電學性能外,石墨烯和碳納米管的光學、力學性能也使其適用於柔性電子器件的製造。其中,石墨烯具有輕薄、透明等特性;碳納米管具有柔韌性好、耐彎曲和疲勞強度高的特性。網狀薄膜的碳納米管可以避免材料手性和位置控制問題,但是由於其性能的限制,只適合於柔性電子學等對器件和電路的速度和集成度要求不高的領域。基於平行碳納米管陣列材料的電子學雖然可以避開位置控制的要求,但是如何規模化生長緻密、均勻的純半導體型碳納米管仍面臨著巨大挑戰。
  • 石墨烯的結構及性質
    1985年美國科學家發現的富勒烯,1991年日本科學家發現的碳納米管,2004年英國科學家發現的石墨烯,將碳材料家族,從零維的富勒烯,到一維的碳納米管,到二維石墨烯,再到三維的石墨等,形成了完整的碳材料體系。
  • 大孔二氧化矽基自浮碳納米管膜用於高效太陽能驅動界面水蒸發
    此外,Chen等人採用單片氮摻雜大孔石墨烯作為光熱材料,以及熱障和水泵,實現了較高的太陽能驅動的水分蒸發性能。就光熱材料而言,最近有文獻研究了納米金、碳點、炭黑、聚吡咯、石墨、和石墨烯。碳納米管(CNT)是一種已知的在整個太陽光譜中具有極高吸收率的超黑材料,卻不知為何錯過了太陽水分蒸發領域的研究關注。
  • 碳基納米材料研究項目通過評議
    中國石化新聞網訊 近日,「碳基納米材料的研究」項目通過中國石化科技部技術評議。與會專家一致認為,該研究成果搭建了中國石化「碳基納米新材料」的知識平臺與技術平臺,應在現有研究基礎上進一步加強產學研合作,繼續深入開展相關材料的產業化及應用研究,為中國石化在新興碳複合材料領域提供技術支撐。
  • 中國碳納米管龍頭,天奈科技能否成為全球新型導電劑的潮流引導者?
    從作為生命元素伴隨著物種進化,到木炭作為人類最初的熱能來源,伴隨人類社會變革,「碳」一直扮演著舉足輕重的角色。時至今日,碳材料也依然使得科學家們為之著迷,無數新型碳材料不斷被開發出來。碳納米管以及石墨烯就是碳材料的最新發現,科創板上市公司天奈科技(688116)就從事納米級碳材料(碳納米管、石墨烯)及相關產品的研發生產及應用性開發和銷售工作。
  • 研究人員利用改性的多層碳納米管開發甲酸脫氫催化劑
    俄羅斯科學院的研究人員提出了用納米級鈷顆粒改性的多層碳納米管(MWNT)作為甲酸脫氫的催化劑。與其他碳載體相比,MWNTs有幾個優勢。首先,它們沒有酸鹼中心,可能會影響活性成分的形成和反應路徑。此外,MWNTs具有較大的表面積,並形成了多孔結構。管子的表面缺陷也可以為金屬顆粒的形成提供額外的場所。
  • 納米到底是什麼米,味道如何?什麼是零維、一維、二維納米材料?
    納米材料納米材料是指至少在一個維度(如長(x)、寬(y)、高(z))上的尺寸在0.1-100納米之間的材料,如石墨烯、富勒烯C60、碳納米管、銀納米線、二氧化矽納米線、二硫化鉬等都是納米材料。其中納米材料又分為零維、一維、二維納米材料。
  • JMCA 量子點-碳基納米複合材料:製備及在儲能器件上的應用
    (a) 原子層沉積方法沉積的ZnO QDs/石墨烯,(b)不同尺寸GeO顆粒及在電池上的性能差異,(c)石墨烯QDs/MnO2納米片的異質結構,(d)電沉積製備多層石墨烯/Si–CuO QDs電極和(e)倍率性能,(f)靜電紡絲製備CuO QDs嵌入碳納米纖維作為無粘結負極。 2.