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