Strategic Elements展示了自充电电池技术的规模化

这种电池将使用可打印油墨技术和先进的氧化石墨烯材料制造。

Strategic Elements (ASX: SOR)宣布对其投资对象的自充电电池技术进行进一步创新,证明缩小尺寸的电池墨水电池仅通过收集空气中的水分就能成功产生14伏的输出。 该技术是由Strategic Elements投资的澳大利亚先进材料公司开发的,该公司将电池墨水电池的尺寸从之前的1sq cm缩小到25sq mm,减少了4倍。 通过扩展,可以在同一空间组装更多的电池,从而增加密度和功率输出。类似的发展路径也出现在计算机芯片上,通过缩小内存单元的规模来实现更高的性能。 在这一最新成就之前,Strategic Element于周二宣布,这种自充电电池技术具有灵活性,可弯曲2000多次以上,这显示了相对于笨重而坚硬的传统电池的另一个竞争优势。 缩放增加密度和功率输出 为了产生14V的输出,澳大利亚先进材料团队制作了一个由20个按比例缩小连接的电池墨水电池组成的原型电池组,其表面积与之前仅产生4V的5个电池原型电池组相同。 缩小尺寸的电池组原型在开路条件下测试了两个小时。 Strategic Elements将其描述为“在开发过程的早期就展示到这个水平的重大进展”。 规模化电池的市场机遇 Strategic Elements公司最初瞄准的是电子皮肤贴片领域,因为该公司的技术能够从人类皮肤的高湿度环境中收集电力。 随着功率输出的增加,缩小电池墨水电池的尺寸为可供电的应用程序的设计自由度提供了强大的好处。 “电池墨水的几何形状可以根据可用空间进行调整,不像传统的笨重电池,迫使产品设计以适应它们。这与附着在人体上的设备尤其相关,”该公司表示。 根据市场调查,尽管目前电池的体积和硬度存在局限性,但电子皮肤贴片行业在2019年的营收为100亿美元(130亿澳元),预计到2030年将增长至近400亿美元(520亿澳元)。 下一个步骤 这项技术被设计成一种混合发电机——用可打印墨水制造的电池。 Strategic Elements表示,下一个发展里程碑是在2021年第二季度制造出屏幕可打印原型机。 丝网印刷是一种广泛应用于印刷电子产品的技术,因为它是一种现有的工业生产方法,能够在非常小的规模下生产组件。 “电子墨水是一种高度先进的功能材料,可以在纳米水平上发挥作用。为了使电池油墨能够丝网印刷,必须进行重大的工程和优化。” Strategic Elements补充道:“一旦实现了这一点,该团队将专注于扩大整体电力输出的稳定性。”

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Strategic Elements柔韧的自充电电池技术具有更大的市场潜力

Strategic Elements投资的主要市场是用于化妆品、气压、环境和卫生部门的电子可穿戴设备和物联网相关设备。

Strategic Elements (ASX: SOR)投资的Australian Advanced Materials在其自充电电池技术方面又取得了一次成功。该公司透露,这种电池具有柔韧性,可以弯曲2000多次,而传统电池是刚性的。 这种自充电电池被组装在一种柔韧的织物上,并可以被机械弯曲2000多次。 这与目前的碱性电池、硬币电池和锂电池有很大的不同,它们都是刚性和笨重的。传统电池不能用于柔性电子产品或小型薄设备。 “在早期的工作中,电池墨水技术已经显示出强大的潜力,可以成为高度灵活的电子电源,能够达到非常小的6毫米弯曲半径(例如小于成人手指的平均半径),”Strategic解释说。 该公司补充说,弯曲应变是导致功能性薄膜破裂并导致柔性电子设备故障的主要动作之一。 测试是在新南威尔士大学进行的,该大学为纺织原型设备进行了2000次弯曲循环。 随后,对纺织装置上的电池墨层进行了检查,没有发现明显的裂纹。 此外,在弯曲前2小时和弯曲后2小时测量电压输出。这发现在周期内“电压变化极小”。 自充电的电池技术 这种自充电电池可以通过皮肤表面空气中的湿度产生电能。 据Strategic公司介绍,该技术被设计成一种混合发电机——用可打印墨水制造电池。 Strategic的投资方正在与CSIRO和新南威尔士大学合作开发这项技术,联邦政府提供了部分开发资金。 之前对该技术的研究主要集中在它从空气中的湿度中获取能量并保持电压的能力上。 这些最新的机械测试显示了该技术的灵活性,并为其提供了相对于当前电池技术的另一个“潜在竞争优势”。 电子皮肤贴片和环境传感器 Strategic公司凭借其技术瞄准了电子皮肤贴片行业,因为该技术能够从皮肤中获取电力。 该公司表示,电子皮肤贴片是一种可穿戴产品,内含可附着在皮肤表面的集成电子元件。 据估计,2019年,这个利基市场的收入为100亿美元,预计到2030年将增长到400亿美元。 Strategic认为该技术有潜力的其他市场包括环境和基础设施传感器。 它们被设计成建造在塑料、玻璃或缠绕在其他需要灵活和适应表面的电源的曲面上。 柔性电池技术的持续发展 该技术最初的重点仍将是用于化妆品、压力、环境和卫生部门的电子可穿戴设备和物联网相关设备。 Strategic指出,这些最初的市场对能量输出的要求较低,而性能更高的应用需要储能和调节电容器,待以后研究。 柔性自充电电池的下一步发展将包括增加功率输出,超越迄今为止的比较时间段。 进一步优化电池的制造和粘附性能将进行-评估它在其他柔性基材,如塑料。

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Respiri在澳大利亚推出远程健康和远程病人呼吸管理计划

Respiri将把wheezo eHealth SaaS监控平台整合到GPNow远程医疗系统中。

Respiri (ASX: RSH)正在澳大利亚试验一个远程健康和远程患者管理项目,这也将成为美国报销市场的模式基础。 该项目由著名呼吸内科医生Dr Kevin Chan领导,将汇集呼吸专科治疗专家、初级护理提供商、呼吸科哮喘管理设备和公司连接的护理护士团队,为中度至重度持续性哮喘患者提供“世界级的门诊护理服务”。 Dr Chan在新南威尔士州的坎贝尔敦医院和悉尼基督复临医院工作。他说,许多病人在出现喘息和其他呼吸系统症状几周后来找他,这使得很难准确或完整地描述病人的呼吸系统状况。 “通过远程数字监控和连接医疗咨询,我希望能够更好地了解患者每天的进展情况。这对哮喘控制不良的患者尤其重要,”Dr Chan补充说。 每月的费用访问程序 要访问远程健康和远程患者计划,患者将按月收取额外的产品即服务(PaaS)费用。 患者的临床信息将定期上传以供审查,呼吸内科医生将通过门户网站实时访问患者数据。连接护理护士团队将每月咨询患者,以获得患者的反馈,并就其数据向患者提供见解。 Respiri说,预计该项目将扩大到其他呼吸内科医生,并为雇主和公司提供潜在的企业健康呼吸服务。 美国市场的模式将基于澳大利亚的试验 此外,Respiri表示,该项目将成为美国报销市场的患者模式的基础。 这一市场利用了远程患者监测当前程序术语(CPT)代码,其中呼吸器和/或合作伙伴可以向医生收取每月30-40美元(39-52澳元)的PaaS费用。 在今天的公告之前,美国食品和药物管理局(FDA)最近批准了wheezo设备的非处方市场和销售,供有或没有处方的患者使用。 Respiri首席执行官Marjan Mikel表示,该项目为在临床环境中对PaaS付费患者进行wheezo试验提供了一个“极好的机会”。 “它将允许我们使用真实世界的数据来建立一个可扩展的患者路径,旨在改善全澳大利亚哮喘患者的生活,非常重要的是,为我们提供了美国处方/报销市场的患者模型和项目的基础,”他补充道。

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Respiri制定战略任命,以促进英国wheezo的推出

Respiri计划在12月的这个季度在英国市场推出wheezo。

在获得美国食品和药物管理局(简称FDA)批准其wheezo设备在美国的销售几天后,Respiri (ASX: RSH)在战略顾问的任命下推进了其国际扩张计划,以协助准备今年第四季度在英国市场的上市。 Andrew Weekes博士和Mark Levy博士现在已经加入了Respiri,为董事会提供战略建议。 在他的角色中,英国培训的Weekes博士将指导呼吸系统委员会扩大其wheezo技术,包括商业化、临床开发、研究和开发、介绍关键意见领袖和关系管理。 Weeks医生目前是New York Stock Exchange 上市的GlaxoSmithKline的澳大利亚国家医疗总监,该公司是全球呼吸系统疾病领域的领导者。 Respiri说,Weeks博士领导了GlaxoSmithKline新的医学教育和医疗保健专业人员互动框架。 他在英国、法国和澳大利亚拥有超过20年的全球或国家职位经验,曾在制药公司AbbVie和Servier工作。 “我们很高兴[Weekes博士]接受了公司的顾问角色,”Respiri首席执行官Marjan Mikel说。 Mikel先生补充道:“他在领先制药公司的丰富经验,以及他在包括英国在内的全球经验,与我们在英国上市的准备和计划相一致,我们的产品现已开始在英国上市,并将于2021年第4季度在这个重要的哮喘市场上市。” Mark Levy博士在英国的建议 Mark博士还被任命为英国推出的呼吸器顾问。自2009年以来,他一直是全球哮喘倡议(GINA)的执行成员。 呼吸科协会指出,GINA是制定哮喘全球治疗和管理指南的卓越机构。 凭借在GINA的知识和人脉,Levy博士在呼吸医学、英国医疗系统流程和NHS的错综复杂方面也有丰富的经验。 “他已经为我们提供了宝贵的建议和介绍,我们计划在2021年晚些时候在英国推出我们的组织,” Mikel先生说。 其他英国启动项目 为了准备在英国推出,Respiri继续推进与分销伙伴Cipla和其他潜在合作伙伴的商业讨论。 该公司还在与“关键”英国临床医生进行谈判,以作为哮喘相关研究的技术合作伙伴。 实际上,Respiri期望参与这些研究将建立临床医生对其wheezo设备和技术的认识和教育。本研究也有望为wheezo纳入哮喘护理质量标准提供进一步的科学依据。

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Strategic Elements的子公司Stealth为农业领域验证了自动驾驶汽车技术

据估计,农作物种植中的杂草问题每年给美国造成345亿美元的损失。

联合投资Strategic Elements (ASX: SOR)子公司Stealth Technologies展示了其自动化和机器人技术在全球数十亿美元农业领域的潜力。 Stealth与Australian Herbicide Resistance Initiative(AHRI)和University of Western Australia ‘s School of Agriculture and Environment合作,实现了这项技术的早期验证。 有了这个早期的验证,Stealth将进行进一步的优化和工程工作,以扩展其技术在多个终端用户参考站点上的演示。 作为这一计划的一部分,Stealth已经为其杂草检测设备申请了专利,该设备包括在移动车辆平台上布置的传感器、算法、杂草检测方法以及处理移动车辆上作物数据的软件。 提供不同的方法 根据Strategic,目前的杂草检测技术使用RGB摄像机和不同形式的成像,通过颜色区分杂草和作物。 该公司指出,这种做法在大面积种植时会有“严重的局限性”,因为杂草的颜色往往和农作物的颜色一样。 Stealth技术采用了一种不同的方法,它使用了复杂的传感、绘图和定位技术。 该系统已经与美国财富100强公司Honeywell合作,用于Stealth的自动安全车辆。 技术开发 在为农业部门开发这项技术的过程中,Stealth与UWA和AHRI合作,从一个大型农田收集物流和现场范围数据。 其原理是为了能够检测出大麦作物冠层上方突出的杂草。 开发了一种杂草检测原型硬件,并在收获过程中安装在联合收割机上。 下一步是创建算法,然后通过将该技术检测到的杂草位置与视觉上确认的位置进行比较进行测试和验证。 Strategic指出,在有限的数据集上,该技术可以100%检测到高于作物冠层20厘米高度的杂草。 “值得注意的是,这项技术能够检测出大麦作物中的杂草,尽管这两种杂草都是棕色的,人类肉眼几乎无法辨别。” 该公司补充说,现有的计算机视觉解决方案技术无法复制这些结果。 市场机会 凭借其技术,Stealth希望能减轻过度使用化学品的需求,并减少生产损失。 该公司估计,这使澳大利亚农作物种植业每年损失约33亿美元。 在美国,每年种植杂草的成本估计为345亿美元。 传统的除草方法包括大规模普及使用除草剂,但这成为了一个挑战,许多杂草已经对除草产生了抗药性。 结果,更多的农民需要使用定向除草剂,这是一个更大的费用,并导致新一代抗除草剂杂草。 Strategic公司希望这种技术能够在大规模农作物种植的全球范围内应用。 与农艺技术相结合,这种精确的杂草检测技术可以用来“大幅降低农业除草剂投入成本”,同时也能最大限度地提高产量——使农业更高效、更有利可图。

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Altech Chemicals开始德国HPA涂层厂的预可行性研究

Altech Chemicals的涂料工厂将使用其拟议中的4500万吨/年百帕(HPA)马来西亚工厂的原料。

Altech Chemicals (ASX: ATC)已经开始了在德国萨克森建造电池材料高纯氧化铝(HPA)涂层厂的预可行性研究(PFS)。 该公司上个月宣布了启动这项研究的计划,这项研究将要求其拥有75%股份的子公司Altech Industries Germany (AIG)评估在Schwarze Pumpe工业园区14000公顷土地上建设工厂的商业可行性。 PFS将承担一期工厂的设计,使用Altech的纳米层氧化铝涂层技术,每年覆盖1万吨阳极石墨。该技术可以提高锂离子电池阳极的库仑效率、循环稳定性、高速率性能和快速充电能力。 该工厂的产能是基于一项预测,即到2025年,欧洲锂离子电池工厂的总产能将达到每年约500千兆瓦时。 根据这一预测,当所有计划中的锂离子电池工厂实现全面生产时,欧洲对阳极石墨的需求预计将达到约50万吨/年。 AIG保守地认为,预计只有50%的锂离子电池工厂最终会建成,这意味着其计划中的工厂每年10,000吨的涂层能力将占整个欧洲负极石墨市场的4%。 四级涂层工艺 电池材料涂覆过程分为四个阶段。第一阶段是使用氧化铝替代原料的HPA前体生产步骤。 Altech指出,一旦投入运营,原料最终将由其位于马来西亚柔佛州的4500万吨/年HPA加工厂供应,该加工厂将从Altech在西澳大利亚Meckering的全资拥有的高岭土矿床获得原料。 然而,选择替代最初的前体供应将使德国涂料厂有一个独立于柔佛州的开发时间表。 涂覆过程的第二步是将电池的负极材料(石墨或硅)装入大袋或桶中。 第三阶段是HPA纳米涂层工艺,将在工厂的涂层部分使用Altech的专有技术进行。 最后,最终的涂层材料将被包装成散装袋或桶运送给最终用户。 建议工厂允许额外的材料涂层能力 Altech表示,拟议工厂的布局还将允许未来建造更多的涂层设施,如涂层硅和/或石墨的能力。 上周,该公司报告称,在硅铝涂层的开发方面取得了突破,此前该公司的技术已成功应用于石墨颗粒涂层。 绿色项目现状 Altech表示,该发电厂的设计方案旨在达到“绿色项目状态”,PFS假设该发电厂100%使用当地电网提供的可再生能源,并为建筑物提供少量现场太阳能发电。 一旦PFS完成,该公司的目标是获得挪威国际气候与环境研究中心(CICERO)的项目绿色认证。

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K-TIG与主要的国际军事制造商Hanwha签署协议

K-TIG公司将为澳大利亚陆军首选的价值数十亿美元的自行火炮项目供应商开发先进的锁眼焊接程序。

焊接专家K-TIG (ASX: KTG)与国际防务制造商韩华防务公司和韩华防务澳大利亚有限公司签署了一项协议,开发焊接技术,以帮助建造澳大利亚的下一代装甲车辆。 Hanwha是韩国最大的军事制造商之一,也是澳大利亚陆军数十亿美元的Land 8116自行火炮项目的首选供应商。它还被列入了Land 400第三阶段步兵战车项目的候选名单。 在陆军保护机动火力项目的第一阶段,Hanwha将在澳大利亚建造和组装其“猎人”自行榴弹炮和配套系统,预算高达26亿美元。 根据一份新签署的MoU, K-TIG将开发程序,并展示其为军用车辆焊接适用于“洪博培”的连接几何形状的先进钢材的能力。 ”与韩华创建关键设备对澳大利亚的国防是一个重大机会K-TIG部署速度、效率和有效性的锁眼先进焊接技术,同时帮助创造当地的就业机会,为国家发展战略要地的生产技能,并提供澳大利亚陆军的自行火炮能力所需的多年来,”总经理K-TIG艾德里安·史密斯说。 建筑猎人 K-TIG将为韩华在维多利亚州吉隆的亨茨曼系统开发自动焊接程序。 总共有60套自行火炮系统被安排用于当地生产加上15辆弹药供应车辆和它们的支援系统。结合正在进行的维护,这是未来工作的主要管道,K-TIG说。 在成功展示了其“行业颠覆性”高速精密技术之后,该公司获得了与韩华的这笔交易。这种技术的焊接速度比传统的钨极惰性气体(TIG)焊接快100倍。 K-TIG的能力也通过最近在美国建立的业务和它与当地国防制造商(包括Bisalloy Steel和Axiom Precision Manufacturing)的伙伴关系来证明,以创建主权制造能力。 本月早些时候,Axiom收到了100万美元的联邦政府拨款,用于快速部署K-TIG的专用焊接设备到其位于南澳大利亚阿德莱德附近的国防制造工厂。 另一个国防项目可能正在酝酿中 韩华公司也在候选名单上,成为澳大利亚陆军Land 400第三阶段项目的首选投标者,该项目旨在创建一种新的步兵战车。这份主要合同的价值估计在180亿到270亿美元之间。 K-TIG公司证实,其焊接技术正被评估为韩华公司这个项目计划的“组成部分”。 交易条款 不具约束力的谅解备忘录的条款,今天宣布,国家韩华国防澳大利亚将提供装甲钢优惠券使用Hanwha-specific焊接发展的协议,而K-TIG将供应样品的优惠券同意独立测试的几何图形的焊接焊缝质量。 韩华防务公司将提供有关焊接协议和任何相关支持系统开发的技术数据。 K-TIG表示,该项目的指示性时间表估计为24周。

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在获得FDA批准后,Respiri将在美国销售wheezo设备和技术

Respiri在美国的最初目标市场是哮喘患者,估计有2470万成人和儿童患有哮喘。

Wheezo设备和应用程序技术开发商Respiri (ASX: RSH)已获得美国食品和药物管理局(FDA)的许可,将该技术作为II类医疗设备在美国市场销售。 监管部门的批准使wheezo能够向有或没有处方的患者出售OTC(非处方药)。 与澳大利亚和欧洲类似,呼吸器公司最初将瞄准美国的哮喘患者——与治疗医生合作,推广其设备和技术监测哮喘严重程度的能力。 呼吸器首席执行官兼董事总经理Marjan Mikel表示,美国FDA的批准对于公司继续其全球扩张战略来说是一个“非常重要的里程碑”。 FDA是世界上最严格的监管机构之一,这次批准进一步验证了我们的wheezo设备和算法的有效性和实用性。” “据我们所知,这是FDA首次批准一种用于检测、记录和改变喘息频率的设备/移动应用程序。” Mikel补充称,该公司的wheezo设备和应用程序代表了寻求有效监测和测量的呼吸性哮鸣患者在技术上的“重大转变”。 他说,值得注意的是,FDA的批准是允许在没有处方的情况下销售非处方药的设备。 Mikel先生补充说:“此外,尽管我们仍将重点放在哮喘上,但我们很高兴wheezo的批准是不确定的,它可以用于任何呼吸系统疾病,而这种疾病是哮喘的一种症状。” 美国市场准入 在美国,大约8%的成年人患有哮喘,7.5%的儿童患有哮喘。 呼吸科咨询公司指出,这相当于美国约2470万哮喘患者,其中包括每年980万名内科医生和160万名急诊病人。 该公司估计,不受控制的哮喘的直接成本约为3000亿美元,如果在20年内间接成本达到9640亿美元。 作为其美国进入战略的一部分,呼吸科将关注60%患有持续性和严重哮喘的儿童,即330万患者。 该产品计划于2022年第三季度在美国正式推出,根据去年7月签署的协议,分销合作伙伴Cipla保留在美国销售的优先购买权。

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PharmAust子公司Epichem将推进“世界第一”垃圾燃料转化技术

PharmAust将流动反应器技术描述为“世界首创”,指出它有可能将“广泛的”废弃物和原料转化为燃料和有用的最终产品。

PharmAust’s (ASX: PAA)旗下子公司Epichem日前签署了一项许可协议,将研究、开发和推广一种可将废弃物转化为燃料的破坏性流反应堆技术。 Thermaquatica创始人兼首席技术官Ken Anderson开发了这项技术。 Epichem正在从Thermaquatica获得这项技术的许可,并将利用生物质/原料流反应器材料科学来推进其氧化水热溶解技术。 两家公司表示,正在开发的台式流动反应堆将是碳中和和环境可持续的。流动反应器将在高压和高温下使用氧气和水,将原料分解为“有用的”最终产品。 根据协议,Epichem需要支付2.5万美元的初始许可执行费,以及额外的12.5万美元年费。 该协议的初始期限为5年,可以自动续签4个额外的3年期限。 “世界第一”的技术 PharmAust将流动反应器技术描述为“世界首创”,它有潜力将“各种废弃物”和生物质原料转化为“有价值的燃料”、化学品、农业生长刺激剂和乙醇。 PharmAust表示,该技术有潜力将塑料转化为可再生燃料;煤柴油;农业生物刺激素;将橡胶轮胎转化为液体燃料或化学品;将树木转化成纤维素乙醇或精细化学品;和剩余的库存或作物变成液体燃料。 此外,流动反应器中使用的技术还可用于细化土壤过程中的碳储量,并可能适用于资源部门。 Epichem的首席执行官Colin La Galia说,流动反应堆似乎可以改变很多东西。 “我们渴望更多地了解它的功能和应用。” La Galia先生补充说:“流动反应堆可以对处理废物和生产柴油、液体燃料、生物燃料、液体肥料和生物兴奋剂的能力做出重大贡献。” 政府采取措施杜绝浪费 La Galia先生指出,在澳大利亚,各级政府都有尽量减少有机废物进入垃圾填埋场的政策。 西澳大利亚政府最近授予Epichem 20万美元的垃圾分类电子垃圾拨款,该公司也在寻求其他政府机构和渠道的资金和拨款。 La Galia表示:“(这项技术)有能力支持和维持行业,为澳大利亚提供创新和颠覆性技术,可以扩大对一系列行业合作伙伴的规模,并在西澳大利亚和澳大利亚创造就业机会。” “Epichem欢迎有机会与Thermaquatica合作,并分享我们的技术、科学和化学能力和专业知识,以开发这种潜在的高影响技术,”他补充说。

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Sparc Technologies在涂层中使用石墨烯添加剂,展示了“卓越的”抗微生物效果

研究人员分析了Sparc公司的一种石墨烯添加剂,发现当它被掺入环氧涂层中时,“大肠杆菌被完全破坏”。

Sparc Technologies (ASX: SPN)公布了测试工作的“杰出成果”,该公司发现石墨烯基添加剂在涂层中具有抗菌性能。 来自阿德莱德弗林德斯大学的研究人员进行了测试工作,评估了Sparc的石墨烯基添加剂在环氧涂层系统中的抗菌性能。 结果表明,当环氧涂层中加入一定量的石墨烯时,细菌活性,特别是与大肠杆菌(E-Coli)有关的活性会受到抑制。 “在评估一种石墨烯添加剂的情况下,与不含石墨烯的相同涂层类型相比,大肠杆菌被完全破坏,”Sparc解释道。 Sparc现在正计划进行进一步的工作来确认和优化结果。 如果成功,石墨烯增强涂层可用于控制细菌在表面生长的重要领域,包括医院、公共区域、食品制备设施、饮用水系统、船舶防污和废水系统涂层。 Sparc董事总经理兼首席执行官Mike Bartels表示,这种抗菌效果“非常出色”。 他补充说,这一结果鼓励该公司在数十亿美元的市场上开发一种“多种抗菌涂层应用”的产品。 耐腐蚀性能 Bartels指出,此前的测试表明,该公司以石墨烯为基础的添加剂也可以防止涂层中的腐蚀,而今天的抗微生物结果是在此基础上得出的。 今年早些时候,该公司公布的测试结果显示,Sparc的石墨烯添加剂“显著”提高了涂层的防腐性能。 与控制涂层相比,Sparc的石墨烯添加剂可将腐蚀性能提高73%,附着力提高19%。 凭借这些特性,Sparc瞄准了包括海洋和防护涂料、环境修复和生物医学应用在内的大型工业市场。 石墨烯是什么? 石墨烯来源于石墨,是一种由碳原子排列成六角形的二维纳米材料。 人们认为石墨烯是迄今为止发现的最强的材料,强度是已知第二强材料钻石的40倍。 石墨烯的多种最终用途的评估目前正在调查中。

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