石墨烯网
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石墨烯国际日,这家浙企用原创技术开启全球粉体石墨烯单层新时代!
据记者了解,尽管目前全国有许多企业宣称其石墨烯生产线已经达到百吨级,甚至千吨级,但很多企业生产的事实上是多层石墨产品,并不能被视为真正意义上的石墨烯。
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Day2:满载而归,“2019第二届低维碳纳米材料制备及应用技术高峰论坛”圆满落幕
相逢终须一别,在聆听了众多来自学界和企业界的专家学者的真知灼见之后,论坛圆满结束。中国粉体网和苏州纳米技术产业创新中心希望这次的论坛活动能够为低维碳纳米材料的学术研究工作提供新的思路和方向,同时也能为企业界带来新的投资热点和技术突破方向。
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章鱼启发的可穿戴传感器:有望应用于医疗领域!
在水下时,粘合剂会失去其粘合力;在干燥环境中,粘合剂又太粘,以至于撕下的时候会让人感到疼痛。为了克服这些挑战,方昌玄(Changhyun Pang)、崔长松(Changsoon Choi)以及同事们开发出一种低成本的石墨烯基传感器。该传感器具有类似纱线的基底,该基底采用章鱼般的吸盘吸附到皮肤上。
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总投资15亿元——凤城“石墨烯”项目7月投产
辽宁恒通石墨烯新材料研发制备产业园项目位于市经济开发区,下设辽宁恒通石墨烯研究院,主要从事高纯度石墨烯研发、制备及石墨烯下游产品的开发。目前,企业与中国科技集团、中科院等有关单位建立了深度战略合作,依托科研单位的技术优势和企业的资源优势,建设石墨烯产学研于一体的高新技术项目。
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从一流科学家到知名院所高管 黄政仁: 越了解就越爱宁波
去年下半年,材料所研发的石墨烯改性重防腐涂料被用到了位于舟山金塘岛的世界最高输电塔西堠门大跨越高塔上,这套防腐“盔甲”的多项关键性能指标明显优于国际一流产品,可以帮助解决高塔面临的高盐雾、高湿热、强光照挑战,寿命是传统涂料的两到三倍。
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大同大学在中国石墨烯创新创业大赛中荣获一等奖
记者从刚刚结束的2019中国福建(永安)石墨烯创新创业大赛中了解到,由大同大学牵头建设的山西省石墨烯产业化应用技术协同创新中心科研项目——“石墨烯增效复合肥在农业领域的示范推广应用”获得大赛的一等奖,且在赛后多家企业主动提出了合作意向。
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Day1:扬帆起航,“2019第二届低维碳纳米材料制备及应用技术高峰论坛”隆重开幕
2019年6月4日,由中国粉体网、江苏省纳米技术产业创新中心联合主办的“2019第二届低维碳纳米材料制备及应用技术高峰论坛”在苏州举行。
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重庆研究院在高灵敏石墨烯触觉传感领域取得重要进展
柔性触觉传感器为机器人提供感知外部力学环境的能力,是机器人实现智能化的必备条件。石墨烯新材料的发展,为下一代高灵敏柔性触觉技术的发展提供了新的解决路径。
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广西大学举办石墨烯应用技术推介会
推介会上,广西大学可再生能源协同创新中心主任沈培康教授重点介绍了石墨烯的产品开发和应用方向,包括:石墨烯复合橡胶改性沥青,石墨烯基工业型调理剂和润滑脂、微润滑剂、重防腐涂料、高分子复合材料,粉体材料在储能领域的应用等。苏交科集团股份有限公司、广西柳工集团有限公司等企业的代表作了发言。
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石墨烯面向光电器件高端应用亟待寻求基础研究突破
在实验室研究中,石墨烯材料在光电器件的应用取得较高的转换效率,但是在产业化推进中,光伏产业内对石墨烯的关注却寥寥无几。产业推进制约的瓶颈还在于其制备工艺。朱宏伟告诉记者,石墨烯在制备上还有瓶颈,还没有真正稳定、可靠、高质量、高可控的批量制备技术。
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哈尔滨理工大学召开“石墨-石墨烯协同创新中心”建设工作推进会
为响应黑龙江省打造千亿级石墨产业发展的总体部署,推进哈尔滨理工大学石墨-石墨烯协同创新中心发展进程,完善哈尔滨理工大学石墨-石墨烯研究领域全产业链布局,6月3日下午14时在哈尔滨理工大学材料科学与工程学院311会议室召开“石墨-石墨烯协同创新中心”建设工作推进会。
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石墨烯产业发展战略研究课题组一行赴厦门凯纳调研
在厦门凯纳调研时,公司总经理方崇卿从凯纳的发展历程、凯纳核心技术及产品、凯纳未来发展规划等几个方面为调研组一行作了详细的介绍,并与公司董事长赵立平先生和首席科学家陈国华教授一起陪同刘忠范院士一行参观了公司的石墨烯研发中心、检测中心和5000吨级石墨烯锂电池导电浆料生产线以及200吨级物理机械剥离法石墨烯粉体生产线。
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杨浦成为长三角双创示范基地联盟理事长单位
“我们首先通过产业分类,对各大双创基地打上标签,如石墨烯产业、新材料产业等。此外,还有地理位置标签、服务功能标签等,将绝大部分创投服务机构呈现在生态地图上,让初创企业能够第一时间找到自己的需求。”长三角双创生态地图平台建设相关负责人吴秀娟告诉记者。
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“后摩尔时代”的战略性新材料研究
石墨烯是大家最熟悉的一种二维材料,对石墨烯最初的研究动机就是希望实现它的晶体管应用。可惜要实现这样的应用,石墨烯受限于一个天生的缺陷,就是它不是一个半导体。所以人们又继续寻找更有潜力的半导体型的二维材料,比如说硫化钼、黑磷等等。此外,人们还发现二维材料可以在原子尺度进行乐高式的堆叠和集成,有望成为后摩尔时代重要的基础电子材料。