石墨烯网
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科研进展丨层间耦合调控熵效应:多层Janus石墨烯纳米孔中的离子传输与整流机制
利用全原子分子动力学模拟和自由能计算,系统揭示了多层Janus石墨烯纳米孔中层间耦合对离子传输的调控机制,发现了熵效应在稳定能谷及促进离子定向迁移中的关键作用,为高性能纳米流体器件的设计提供了新的热力学理论依据。
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喜报|我校石墨烯低耗制造技术获突破 安军伟团队攻克行业瓶颈获科技进步奖
项目聚焦石墨烯产业化进程中制备能耗高、品质控制难、应用性能不佳等核心难题,成功开发出一整套具有自主知识产权的高品质低耗规模化石墨烯制备工艺。团队创新提出热酸抑制氧化石墨水解纯化技术,并设计专用装置,使纯化环节电能消耗降低59.3%,水耗减少79.2%。通过独创的大容量艾奇逊高温石墨化结构修复工艺,显著提升了石墨烯结晶完整性。在应用端,团队开发出石墨烯散热膜低温预还原等关键技术,制备出的薄膜导热性能优异,为相关领域应用开拓了新路径。
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东华大学国家卓越工程师学院正式揭牌,破解产业“复杂工程问题”
北京石墨烯研究院与东华大学将重点围绕石墨烯改性纤维、智能传感织物等产业关键课题设计培养项目,推动学生参与从基础研究到中试验证的全链条创新。研究院院长刘忠范院士谈到,将充分发挥新型研发机构的平台与机制优势,与东华共同探索“学术前沿—产业需求”双导引的培养模式,助力培养可支撑新材料领域高质量发展的高层次工程人才。
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链接资本与创新,赋能产业新生态丨投资路演ITEC专场会在亚运村街道成功举办
北京芯智睿声科技推出的多模态可穿戴智能人工喉,融合声学信号与机械运动感知技术,借助AI模型还原用户自然语音,甚至可复刻使用者患病前音色,为语言障碍群体带来全新沟通体验。其创始团队汇聚国内外顶尖高校人才,手握19项美国专利,技术积淀深厚。
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2025年荆州“一号工程”,交卷!
国企赋能,资本牵引。产投集团、城发集团等国企以基金为纽带导入新兴产业和未来产业项目,成功吸引先导半导体、石墨烯研究院蒙烯玻纤、城市之光无人驾驶等16个重大项目落子荆州,带动投资近300亿元。
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汉阴发布“十五五”重点产业链项目招引清单(第七期)
项目将建设集研发与生产为一体的石墨烯薄膜产业基地,配备化学气相沉积系统、液相剥离装置等先进设备,建立从实验室到产业化的完整体系,重点突破大面积高质量石墨烯薄膜制备技术,建设工业级石墨烯薄膜生产线。
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【江淮观察】点石成金 石墨烯产业化加速破局
除了建设气相合成法石墨烯产业示范装置,中国化学工程东华公司已规划建设“中国科大-东华科技联合创新实验室”、研究院技术验证中心、石墨烯产业技术开发中心等,协同产学研用等各环节合力创优创新生态、产业生态。
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一场点“石”成金的产业蝶变 莱西石墨企业以技术创新为引擎,借助新能源汽车发展东风,推动产业向价值链顶端攀升 产业集聚度高达81%
走进莱西市南墅镇,石墨产业的脉动强劲而清晰。50余家石墨新材料企业在此集聚,一条从石墨提纯、精深加工到高端储能应用的产业链条正加速成形。2025年以来,新签约动力电池用负极材料、硅碳前驱体等亿元级项目17个,其中15个项目已开工建设,9个实现竣工投产。

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789 W/(m・K) 超高导热复合材料问世!垂直取向石墨烯复合相变材料高效散热新路径
提出 “层状轧制组装” 设计策略,成功开发出垂直石墨烯薄膜(VAGF)与改性石蜡(POS)层状复合热界面材料(GPOS),实现了导热性能与界面适配性的协同突破。该复合材料采用创新结构设计:基质为经烯烃嵌段共聚物(OBC)与苯乙烯 – 乙烯 – 丁烯 – 苯乙烯(SEBS)交联改性的石蜡(POS),解决了传统石蜡易泄漏的问题,同时具备良好 deformability;增强相为垂直取向的石墨烯薄膜(VAGF),提供高效热传导通道。
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日本初创企业推出用于快速充电电池的3D石墨烯结构 在2026年国际消费电子展上,3DC公司展示了专为新一代电池设计的可控3D石墨烯材料——石墨烯介孔海绵
GMS的结构使其区别于传统石墨烯。它形成中空海绵状网络,壁厚仅为单原子层。制造过程中可精确控制孔径大小、层数及整体形态。“我们生产的是三维石墨烯纳米材料,”3DC的Kazushi Misawa向Interesting Engineering解释道,“这是一种非常独特的纳米材料。”这种纳米级结构使电子能够通过相互连接的通道传输,而非在平面表面移动。
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看嘉兴工业大市大县如何“勇挑大梁”
在位于嘉善县干窑镇的一家企业的材料实验室里,研究员正在测试添加了石墨烯的复合衬垫。作为一家土生土长的嘉善企业,该企业不断突破技术壁垒,已主导或参与制定国家标准39项,完成省级新产品验收项目110个。
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西南交通大学研究团队AFM!!基于生物启发的自由空间架构工程用于石墨烯基纤维纺织品的宽带电磁吸收与热管理
在这项研究中,研究人员提出了一种生物启发的自由空间架构工程策略,在石墨烯基纤维纺织品中程序化构建分层孔腔结构,实现了宽带电磁吸收与热管理功能的集成。通过多轴湿法纺丝和定向干燥技术,制备了两种仿生纤维体系:仿北极熊毛发的还原氧化石墨烯/银纳米线中空纤维(RAHF)和仿分形拓扑结构的还原氧化石墨烯/MXene/聚乙烯醇气凝胶纤维(RMAF)。
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山东大学邹亮教授团队:石墨烯量子点增强环氧树脂抗辐照能力的分子模拟与损伤程度微观表征 | MDPI Materials
该研究基于分子动力学模拟方法,建立纯环氧树脂模型及两种不同末端的石墨烯量子点 (GQD) 掺杂模型;使用LAMMPS计算掺杂后交联结构核心键断裂情况,分析对比不同末端基团的石墨烯量子点增强抗自由基损伤能力。结果表明,末端含有羧基基团的石墨烯量子点抗含氧自由基损伤能力更佳。
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JMCA:界面工程技术优化的氧化石墨烯膜,助力高性能无氟燃料电池
氧化石墨烯(GO)因其独特的二维结构和丰富的氧功能团,在作为电解质方面显示出巨大潜力。但是,目前GO的性能还不足以满足实际应用的需求。本研究通过采用富含缺陷的GO来提高质子传输效率,通过质子界面修饰降低电极与电解质之间的电阻,以及通过超薄膜工程技术保持气体屏障的完整性,成功开发出一种高性能的GO电解质。
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厦门大学张峰教授、傅德颐教授,南方科技大学林君浩教授,南京大学高力波教授 Nat. Commun.:室温下通过范德华隧道接触实现高效自旋注入
本文介绍了一种通过在铁磁金属钴(Co)和二维材料(如石墨烯和二硫化钼)之间插入铟缓冲层来实现室温下高效率自旋注入的方法。这种铟缓冲层在Co和石墨烯之间形成了高效率的范德华(vdW)隧道接触,显著提高了自旋注入效率。通过优化铟缓冲层厚度,实现了约25%的室温自旋注入效率,并在多通道石墨烯自旋阀中展示了性能的均匀性和可扩展性。此外,该方法还成功应用于半导体材料MoS2,实现了约19.7%的自旋注入效率。该策略为未来大规模自旋电子学应用提供了一种简单、成本效益高且与工业兼容的方法。