石墨烯网
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聚焦转型创新!宝山首期“专精特新”企业特训营收官
学员企业参访了上海科创中心的“四梁八柱”之一的上海市石墨烯产业技术功能型平台。该平台孵化出了多项填补空白的硬核创新成果,并入选中国科协“科创中国”成果转化典型案例。已累计建成9条中试线,新建的上海石墨烯材料深海工程应用技术中心,成功引入了海隆集团石墨烯防腐涂料、物理法制备高品质石墨烯粉体等项目。
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系列报道:科创为核 产业为脊 再造一个绿色镇海
2022年11月,国家石墨烯创新中心获批,成为我国石墨烯领域唯一的国家制造业创新中心,同时也是浙江省首个国家制造业创新中心。这意味着镇海又新增了一个高能级科创平台,高质量发展底气更足。
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高层次创新创业团队-碳源新材料成功入驻宁波
宁波碳源新材料科技有限公司的主营产品包括美容护肤面罩、柔性透明导电薄膜、防静电薄膜等系列产品,以及柔性透明远红外加热健康壁画和屏风系列、柔性透明远红外加热桌垫系列。这些产品在柔性显示领域具有显著的优势,为用户提供了更加便捷、高效的使用体验。

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Adv. Mater.:大尺度分子动力学阐释石墨烯复合材料的强化机械学
研究显示,石墨烯和GO的增强临界长度分别约为500nm和300nm。GO中杨氏模量的降低可导致复合材料杨氏模量的增强要小得多。模拟表明,薄片应对齐并呈平面,以获得最佳加固效果,而薄片起伏则会大大削弱材料性能的提升效果。
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中-阿技术转移中心牵引有关机构 投资10亿美元恒力石墨烯技术促进中国科技发展
同时与恒力(厦门)石墨烯科技产业集团签署投资额为10亿美元的战略合作协议,重点投资恒力石墨烯科技集团的增强型碳纤维、石墨烯电池、石墨烯光能发电、石墨烯应用健康制水及低碳绿色养殖等科研成果的产业和规模化生产,这是中国-阿拉伯国家科技转移中心为助力我国科技成果转化的又一重大举措。
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展商推介 | 武汉汉烯科技有限公司
当前公司的产品可分为两大类:导热方向和导电方向。导热方向的产品为石墨烯热界面材料,如宏观石墨烯散热膜、石墨烯泡棉及石墨烯均温板,主要应用于智能手机、芯片等电子元器件的散热;导电方向的产品主要集中于天线领域、电磁屏蔽领域和合锂电池领域。
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访企拓岗|刘斌副书记与材料学院师生一行走进厦门市凯纳石墨烯
双方就“就业平台搭建”、“专业实习合作”、“校外毕设基地”等进行深入探讨。同时凯纳石墨烯公司总经理就产品创新点、产品推销、技术瓶颈突破、本公司就业待遇等方面为同学们答疑解惑。会后,企业带领团队参观石墨烯生产产线,向大家详细介绍石墨烯的制备技术和公司产品的应用领域。
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2023年6月下半月石墨烯行业各公司专利申请/授权情况
中国航发北京航空材料研究院 北京石墨烯技术研究院有限公司 一种各向异性石墨烯金属复合导线及其制备方法 申请日 2018-04-04申请公布日 2018-10-30授权公告日 2023-06-30申请号 CN201810299856.1申请公布号 CN10871…
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Analytical Chemistry:超薄石墨炔/石墨烯二维材料构建电化学检测平台
在此结构中,石墨炔起到吸附层的作用,通过d -π和π -π相互作用对目标物表现出很强的亲和力,同时石墨烯起到导电层的作用,解决了石墨炔导电性差的问题,实现了Cd2+, Pb2+, nitrobenzene和4-nitrophenol的检测。
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北航衡利苹《ACS Nano》:超润滑石墨烯液态金属层状异质纳米复合材料用于稳定高性能电磁屏蔽
现有的镓基液态金属电磁屏蔽材料普遍需要与绝缘的聚合物基材共混,以得到具备一定机械强度的可实际应用的电磁屏蔽材料,这无疑会导致镓基液态金属本征超高电导率(>1×106 S/m)的损失,进而导致电磁屏蔽性能无法达到最佳的水平。因此使用一种本身也具备超高电导率的基材来构建液态金属柔性复合材料,是提升液态金属柔性电磁屏蔽复合材料性能的关键。
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思泉新材:称原参股公司获客存困难 “同班人马”背后却潜藏多家大客户
思泉新材2021-2022年与东莞理工学院合作研发“石墨烯散热膜”项目,并且其2022年在研项目中亦包括“GO制备高导热厚石墨烯膜的研发”等
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喜报!常州石墨烯小镇获第一批省级特色小镇授牌
武进区将持续深入贯彻落实国家、省、市关于开展特色小镇建设发展的各项精神,以常州石墨烯小镇获首批命名省级特色小镇为契机,全面贯彻新发展理念,推动小镇功能升级,促进产城人文融合,加大改革实践探索,不断强化小镇示范引领作用。
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刘乃华,华振虎,蓝永庭 | 石墨烯对AZ31镁合金在模拟体液中腐蚀性能的影响
研究发现,石墨烯的添加能够有效提高 AZ31 镁合金在模拟体液中的抗腐蚀性,且随石墨烯含量的增加,AZ31镁合金在SBF模拟体液中的重量损失减少,腐蚀速率降低,腐蚀电位升高,腐蚀电流密度降低。表明通过石墨烯含量的调整能够在一定程度上控制镁合金在模拟体液的腐蚀速率。
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陕西科大《RCS Adv》:超薄独立式石墨烯薄膜,用于高效隔热和电磁干扰屏蔽
本文首次以电导率、产率和结构为评价因素,系统地讨论了电解质类型、浓度、电压和pH值对电化学剥离法制备石墨烯产率和电导率的影响。
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Nano Res.[碳]│北京大学/北京石墨烯研究院刘忠范—孙禄钊课题组:二聚体碳源前驱体快速生长石墨烯薄膜
本工作从碳源选择和石墨烯生长基元步骤设计出发,总结了乙炔(C2H2)和CH4前驱体生长石墨烯的行为和规律:与CH4碳源不同,C2H2碳源裂解后优先在铜箔上游沉积石墨烯,且表现出明显的生长速率优势。