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  • 石墨烯铜超导材料:低成本高性能的技术突破

    上海研倍新材料科技有限公司(福建烯景智研全国一级代理商)带来的解决方案,核心在于原位CVD石墨烯包覆技术。这项技术不再是简单地“混合”石墨烯和铜粉,而是让石墨烯在铜粉表面“原位生长”出1-5层均匀的“保护壳”。

    2026年8月19日
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  • 彩虹集团申请石墨烯PVC材料相关专利,制备具优异导热性的石墨烯PVC材料

    专利摘要显示,本发明属于高分子材料制备技术领域,具体为一种用于发热器具的石墨烯PVC材料及其制备方法和应用。以PVC100phr计,该材料含有以下含量的组分:PVC树脂60‑80phr;稳定剂12‑18phr;增塑剂40‑60phr;柔顺剂1.0‑2.0phr;抗氧剂0.8‑1.2phr;填充剂7‑14phr;阻燃剂3‑7phr;石墨烯5‑18phr。经本方法制备的石墨烯PVC材料具备石墨烯的优异导热性能。

    产业新闻 2026年8月19日
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  • 山东大学王志宁团队WR|石墨烯调控水凝胶膜蒸馏膜:同时抗污染、润湿与结垢

    分子模拟表明,石墨烯充当了PVA和TA之间的“桥梁”,增强了网络致密性和结构完整性。更重要的是,该膜使CaSO₄粘附在热力学上变得不利(界面自由能由负转正),从而实现了卓越的抗结垢性能。在处理含有油、表面活性剂和高浓度硫酸钙的复杂盐水时,该膜能稳定运行,脱盐率保持在99.9%。此外,在处理真实的垃圾渗滤液和油田采出水时,该膜也展现出超过300-400小时的长期稳定性。

    2026年8月19日 科研进展
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  • Argo Graphene Solutions宣布完成100万加元融资,以推进STREAM™石墨烯生产厂战略,并发布公司最新动态

    本公司计划将本次发行的募集资金用于推进其 STREAM™ 商业化战略的下一阶段,包括在伊利诺伊州芝加哥地区获取并开发一处设施,以支持 STREAM™ 技术及相关知识产权的持续开发;建立石墨烯生产厂;以及用于一般公司运营和营运资金。

    融资事件 2026年8月19日
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  • Volt Carbon 推进 “石墨‑石墨烯” 与可膨胀石墨一体化制造平台

    该工艺配套 Volt 自研空气分级干法分选技术。石墨原矿破碎后经干法分选得到石墨精矿,再通过这套下游工艺,可将精矿转化为氧化石墨烯或者可膨胀石墨。核心亮点:同一套下游处理设备,通过参数配置即可切换生产两种产品,无需建设两条独立产线。

    2026年8月18日
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  • AI功耗飙至2300W 石墨烯TIM成散热刚需

    一份研报观点认为,石墨烯TIM材料成为AI散热刚需。研报指出,该材料热导率高达130W/(m·K),远超传统导热相变材料约8.5W/(m·K)和碳基硅脂约7.5W/(m·K),同时具备工作寿命超10年、无泵出挥发、优异顺应性及绝缘防短路等多重优势。英伟达新一代Rubin GPU已全面切换使用石墨烯TIM材料,2026年第四季度有望逐步放量,带动市场需求快速扩张。

    研报资料 2026年8月18日
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  • 荣耀时刻|北京奔马石墨烯科技有限公司闪耀北京新技术产品服务发布会

    长期以来,”电地暖只适用于局部” 的观念制约着行业发展。奔马石墨烯科技用技术迭代给出了新答案:相比传统水地暖,石墨烯发热地板升温速度提升数倍,智能温控系统可实现分区分时控制,能耗显著降低;无需定期清洗管道、无需担心漏水隐患,真正做到 “铺装即安心”。从儿童房到客厅,从家庭到商业空间,奔马石墨烯正在让 “温暖” 变得更智能、更节能、更安全。

    2026年8月18日
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  • 西湖大学徐水钢团队Phys. Rev. Lett.: 魔角转角三层石墨烯中的重费米子相图

    在此研究中,作者展示了魔角转角三层石墨烯中电可调的重费米子相图,这是通过位移场控制局域平带电子与巡游狄拉克电子之间的近藤杂化来实现的。研究结果揭示了从反铁磁半金属到顺磁重费米子金属的连续量子相变。在量子临界点处,观察到有效质量发散和费米面重构。这一高度可调的平台为研究重费米子物理提供了前所未有的调控能力,将莫尔异质结构确立为在二维极限下探索关联量子相(包括潜在非常规超导电性)的多功能平台。

    2026年8月17日 科研进展
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  • 在宁波镇海“侨”见你 侨界青年在此遇见未来

    8月15日,40余位来自甬江实验室、宁波石墨烯创新中心、宁波东方理工大学、宁波数字孪生(东方理工)研究院等科研院所和侨企的侨界青年,因为同一个名字聚到了这里。

    产业新闻 2026年8月17日
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  • 缪峰、程斌团队理论结合实验揭示转角石墨烯中近邻诱导自旋轨道耦合调控规律

    莫尔超晶格为研究能带拓扑与强电子关联的交织提供了高度可调的量子平台。在转角石墨烯体系中,平带带宽可以小到与库仑相互作用能标相当,从而孕育出关联绝缘体、非常规超导以及自发对称性破缺等丰富的量子物态。这些平带往往携带非平庸的能谷陈数,一旦自发的味极化打破时间反演对称性,便会形成关联陈绝缘体这一兼具非平庸拓扑与强关联特性的新奇物态,其受拓扑保护的无耗散手性边界态有望成为未来低功耗电子器件的全新信息载体。

    2026年8月17日 科研进展
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  • Laser & Photonics Reviews:2 μm 与 1.5 μm 波段高速集成石墨烯-硅槽波导电吸收调制器

    研究团队演示了首个集成的石墨烯-硅槽波导 2 μm 波段电吸收调制器,兼具大带宽、低损耗、紧凑尺寸、稳健工作与高调制效率。这些优势源于槽波导结构、双层石墨烯的部分交叠以及改进的高质量大面积石墨烯转移工艺——它们在增强光-石墨烯相互作用的同时,通过降低电容拓宽了调制带宽。器件在 2 μm 与 1.5 μm 波段均展现出高速性能,实测带宽分别超过 40 GHz 与 70 GHz(均受测试系统限制),而计算带宽有望进一步扩展至 150 GHz。

    2026年8月17日 科研进展
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  • 导热材料选型-3_石墨烯导热垫片压缩性能选型实操指南

    石墨烯导热垫片在实际装机应用中,压缩性能直接影响界面贴合和结构可靠性。压缩率不足,材料与界面贴合不充分;压缩应力过大,容易给芯片、PCB等器件带来额外机械应力;压缩应力过小,又可能出现支撑不足、压溃和回弹不良等问题。

    2026年8月17日
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  • 浙工大学生捧回三个全国一等奖,你觉得实力如何

    本项目通过研发可再生电力驱动的变电吸附材料与工艺,在吸附端开发胺负载石墨烯气凝胶材料,大幅提升CO2吸附循环容量;在脱附端,创新焦耳热再生工艺,快速低能耗实现CO2脱附与材料再生;在装备端,开发专用模块化捕集装备,优化内部气流通道与电极布局。

    路演活动 2026年8月17日
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  • 金阳烯碳新项目6月下旬签约落地、7月初开工建设 瞄准新赛道 拼出“金阳速度”

    据了解,项目采用租赁厂房投资建设,计划购置石墨烯包覆负极材料生产线、钠电负极材料生产线、预碳化生产线及配套设备,主要生产工艺涵盖原材料预处理、混合造粒、石墨化、包覆改性、成品加工等完整工序,将实现石墨烯包覆负极材料和钠电负极材料的高效稳定生产,产品可广泛应用于新能源汽车动力电池、储能电池及消费电子电池等领域,预计2028年6月全面竣工。

    2026年8月17日
    8300
客服

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