石墨烯网
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博导和“张雪”们隔着多远
一个人能否既当教授,又当老师傅和老板?这样的“全才”或许有,但无疑是凤毛麟角。更多的时候,能把其中一两步走好,就已足够了不起了。
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基金提速 招商提效 投资提质 资本运营集团权属企业夺取一季度“开门红”
投引联动,提升项目质效。一季度,两家公司持续强化“以投促产、投引联动”,累计推进13个项目,总金额3.3亿元。这些项目精准覆盖新一代信息技术、先进制造、生物医药、新材料、数字服务等关键领域。其中,已签约的5个项目涵盖合成生物、石墨烯新材料、创新药及数字化服务等领域,有力延链、补链、强链,助推漳州战略性新兴产业向高端化、集群化迈进。
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2026“科学与中国——千名院士·千场科普”湾区行在深启动
主旨报告环节,中国科学院院士刘忠范作题为《石墨烯新材料:上货架才是硬道理》的报告,他系统讲解了石墨烯材料的发展历程、应用前景及产业化面临的挑战。他指出,科研工作不能止步于发表论文,更要着力跨越从实验室样品到成熟产品、最终走向市场商品的巨大鸿沟。他介绍,研究团队自2008年布局石墨烯研究,逐步实现从基础探索向产业化攻坚的转型,在石墨烯薄膜、石墨烯晶圆、超级蒙烯材料等方向取得了一系列重要进展。他强调,石墨烯新材料产业尚处于起步阶段,我国在石墨烯领域的发展迅速,应当用好市场力量和制度优势,推动新兴石墨烯产业健康发展。
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在微重力环境下,石墨烯气凝胶产生的推力是地面的50倍
自2015年首次报道利用激光驱动石墨烯运动用于推进以来,关于这些力背后的物理机制一直存在争议。最初的解释认为电子从表面被弹出并产生反冲,但后续研究表明这种力要小五个或更多数量级。
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科恒股份:2025年净亏损2.19亿元
公司与北京石墨烯研究院合作开发的石墨烯红外加热技术有效提升烘箱干燥效率,并在固态电池装备领域取得突破,与北京纯锂新能源签署设备订单。
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茂名100万吨石墨深加工项目签约,AI时代“商品混凝土”来了
“聚丙烯是水泥,碳纤维是钢筋,石墨及石墨烯是金刚砂,三个合在一起,是AI时代商品混凝土。”福基投资(集团)有限公司总裁、东华能源实际控制人王铭祥认为,AI是生产工具的革命,一定会推动制造业革命,而制造业的革命离不开3D打印,制约其发展的核心是材料。“我看好碳基复合材料,经过这几年的发展,茂名在AI时代的材料开发上,将站在发展的前沿。”王铭祥说。
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“链”上东山头,8月投产!华中石墨烯科技产业园冲刺收官
园区一期占地100亩、总投10亿元,建成后年产600万平方米石墨烯延伸产品,重点生产发热地板、理疗器械等,预计年产值5亿元,带动600人就业,年纳税500万元,还将打造行业技术创新高地!
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苏州大学AEM:高性能还原氧化石墨烯薄膜
尽管单个石墨烯片表现出优异的导热性,但由于范德华相互作用较弱,堆叠的石墨烯薄膜存在严重的热各向异性和较差的平面热传输。近日,苏州大学耿凤霞等人报道了一种可扩展的策略,用于构建具有共价碳键的层间耦合的叠层还原氧化石墨烯(rGO)薄膜。
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孔凡萍调研低空经济产业发展
在山东烯力新材料科技有限公司,孔凡萍实地参观石墨烯材料及制品生产车间,了解企业创新技术和产业发展情况,强调要加大技术创新,推动石墨烯等新材料产业延链强链、集聚发展。
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钠离子电池商业化提速
广州鹏辉能源科技股份有限公司相关负责人表示,公司基于不同形态钠电产品可实现差异化性能,比如圆柱钠电,结构采用全极耳设计,并通过超导SP应用,实现石墨烯和磁性纳米粒子复合,实现20C高倍率持续放电,满足启停等细分场景应用需求。
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Nat.Phy.:超导扭曲双层石墨烯中相互作用的双刃剑作用
本文通过研究扭曲双层石墨烯(tBLG)中的超导电性,特别是其如何受到介电环境的影响,旨在揭示这一机制。tBLG因其独特的电子结构和在魔角(约1.05°)下展现出的超导和关联绝缘态而备受关注。实验通过将tBLG放置在具有大且可调介电常数的SrTiO3(STO)衬底上,通过原位调节介电常数,研究了超导电性的变化。
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NSR | 微转角双层石墨烯结构、电子态特征及其应变调控
结合扫描隧道显微镜实验与理论计算,在0.06°-0.35°的微转角双层石墨烯体系中实现AA和AB/BA堆叠区域的形貌成像与谱学表征,并且在实空间直接观测到两种不同的畴壁态以及畴壁类型转变,为利用应变工程调控该体系的畴壁态提供了实验依据。
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桂工灵碳净源团队技术突破 高效工业净水装置破解重金属废水治理难题
一方面,首次将 FeMn‑GOCS 复合材料应用于重金属废水处理,通过铁锰元素改性、氧化石墨烯与壳聚糖复合优化,材料对铅、铬、砷、镉等重金属吸附效率突破 97%,达到行业平均水平的 3 至 4 倍,大幅提升净化能力。
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Archer Materials 推动生物芯片迈向 Beta 原型阶段并进行临床验证
鉴于硅基材料开发周期更短且制造工艺成熟,公司已选定其作为当前原型机的制造材料。尽管硅基材料是当前原型机的首选材料,但Archer重申,石墨烯仍是其用于未来性能优化和产品扩展的下一代芯片平台。Archer技术的核心价值在于其专有的功能化层化学技术与传感架构,该技术可同时应用于硅基和石墨烯芯片基板。
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ACS AMI:一种石墨烯模板外延SnO2/FDM-23三元复合材料用于快速高灵敏度硫化氢检测
范德华外延技术克服了严格的晶格匹配限制,通过范德华相互作用实现了MOF与二维材料的精确集成,它能够协同发挥二维材料的高导电性和MOF优异的吸附能力,同时构建高效的电荷转移界面。层状MOF(如FDM-23)已成功外延生长在石墨烯和二硫化钼表面,并显著增强了电催化和传感性能。