石墨烯网
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共拓稀土石墨烯健康应用新领域!南理工材料学院与极舒眼道正式签约
2026年1月17日,南京理工大学材料学院与眼部健康创新企业“极舒眼道”正式签署战略合作协议。双方将围绕稀土石墨烯功能材料,在眼部健康护理领域开展深度研发合作,共同推动高校原创科技成果向产业落地。
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高中学历孙爱祥写AI故事,鸿富诚IPO前姐夫变现1.15亿元
随着智能手机的迅速发展与普及,“手机当暖宝宝用”的网络调侃下,鸿富诚意识到导热散热领域将拥有广阔的市场前景,2009年研发并投产“导热硅胶垫片”产品,正式切入热管理材料市场。之后,以热管理材料市场为核心,鸿富诚迎来10年成长期和5年快速发展期,2016年实现碳纤维导热垫片的小样研发工作,在2018年开始交付;2023年,实现石墨烯导热垫片量产供应;2025年实现金属碳基复合材料量产。
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欧米伽书评|Nat. Commun |用于碳捕获的石墨烯中可伸缩的室温CO2选择孔
本文提出“受限流动+臭氧氧化+可控扩孔”的室温成孔方法。通过缩小流道提高气体速度,削弱表面浓度极化,使室温氧化更快并形成CO₂选择性孔;再用短时二次臭氧实现孔的适度扩大,便于精确调孔。厘米级膜制备证明工艺稳定且可放大。该方法无需高温设备,有望用于低能耗碳捕集,并为原子薄纳米孔膜的气体分离应用提供可扩展路线。
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产业观点|INBRAIN创始人:脑机接口产品必须要以 “目的导向” 设计
谈到下一代路径时,她举了石墨烯这个例子,强调它的导电性、柔性与生物相容性等特性,使其具备成为高精度神经接口基础材料的潜力,目标指向更高分辨率的记录与调控。她紧接着补了一句更关键的判断:材料本身解决不了全部问题,因为大脑是动态系统,会随着时间、情境与疾病进程持续变化。要应对这种变化,脑机接口需要从静态设备走向能学习、能适应、能实时响应的系统。
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我市争列省重点建设项目四十六个
项目结构优,带动作用强。新兴产业引领增强,46个项目中,先进装备制造、新材料、新能源等战略性新兴产业项目32个,占比69.56%,同比增加5.05个百分点。其中,新能源项目12个,占比达37.5%,同比增加6.5个百分点。河北聚集新能源锂电池隔膜生产一期、埃普诺新能源硅碳负极材料项目一期、河北力宝石墨烯环保新材料等项目,待全部投产后将成为发展新质生产力的重要突破点。
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材研“1-0” | 机电学院、材料学院在三维连通石墨烯增强镁基复合材料电磁屏蔽-力学性能研究方面取得突破
文章创造性地提出了一种“3D骨架预构建-浸渗填充”的新策略。首先采用气泡诱导自组装法构建三维网络结构本征石墨烯(PG)预制体;然后在PG表面原位生长热解碳(PyC)以提升预制体的骨架强度,可以抵御复合材料制备过程中熔融镁合金的浸渗压力;最后采用液固浸渗挤压法消除石墨烯-镁基体之间的界面缺陷,复合材料中仍保留预制体的三维连通骨架结构(图1)。
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石墨烯纤维AFM:571.1W/m·K热导率+61.6%剪切强度提升!石墨烯复合材料靠界面工程实现98%热循环稳定
浙江大学、北京科技大学、青岛大学等研究团队提出了一种分子设计接合界面工程方法,通过在褶皱石墨烯纤维表面接枝精选的硅烷基分子系链,使其与环氧树脂网络形成共价桥接,从而有效解决石墨烯纤维与聚合物树脂的界面结合难题。

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石墨烯增强 + TPU 网络协同!PEG 基相变材料导热率提升 386.7%
近日,常州大学 陈海群教授与 何大方教授团队提出 “溶剂辅助 – 三维网络协同” 设计策略,成功开发出石墨烯增强聚乙二醇 / 热塑性聚氨酯(PEG/TPU/Graphene)复合相变材料,实现了导热性能、形状稳定性与加工便捷性的协同突破。
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Plaid公司凭借新研发的预制添加剂技术,推进石墨烯增强型井眼水泥平台发展
公司研发的石墨烯增强型水泥添加剂,将Plaid的graphene-layering技术直接融入水泥混合物,使强化水泥可与传统水泥添加剂采用相同方式进行处理、运输和混合。基于此项突破,Plaid已立即启动从原有机械改性系统向这种简化即用型混合方案的转型。
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清华大学邓兵/刘建国One Earth:闪速焦耳热实现沼渣秒变高附加值石墨烯复合材料 | Cell Press对话科学家
近日,清华大学环境学院邓兵、刘建国团队合作提出一种绿色、高效的两步式闪速焦耳加热(Flash Joule Heating)技术,可在数秒内将沼渣转化为高质量石墨烯复合材料。整个过程无需溶剂、无需复杂预处理,可直接在沼气工程现场部署,实现废物的“就地升级”。
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【材料】控制抗体在石墨烯表面的取向,实现高灵敏生物传感
研究团队引入了一种具有刚性大环结构的卟啉分子——四(对羧基)苯基卟啉(TCPP),作为石墨烯与抗体之间的新型连接分子。与常用的柔性链状分子(如 PBASE)不同,TCPP 能够在石墨烯表面形成稳定的 π–π 相互作用网络,并通过其刚性结构为抗体提供“支撑”,使抗体在界面上呈现出更为一致的“端朝上”垂直取向。实验与计算模拟结果均表明,这种定向排列显著提升了抗体可用于识别目标分子的有效比例。
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AI + 冷冻电镜平台推动前沿科学发展 | 水木未来亮相第十二届亚洲生物物理学会学术研讨会(香港)
吴杨宇博士介绍了水木未来的另一核心创新 ——GraFuture™系列石墨烯载网。传统碳膜支持网易导致蛋白变性、取向偏差等问题,而 GraFuture™通过单层石墨烯薄膜设计,将结构解析分辨率从 7.2Å 提升至 2.0Å,成功解决空气 – 水界面蛋白变性难题。
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电子皮肤-一种用于耳部健康监测和音频交互的智能多功能石墨烯皮肤贴片
作者推出了一种智能多模态石墨烯皮肤贴片,用于耳部健康监测和声学交互。 优势与意义:GSP首次将监测、预警与交互功能集成于微型贴片,通过材料创新与算法优化,为耳部健康管理提供闭环解决方案。PDM技术突破低频失真瓶颈,可穿戴声学器件迈向高保真时代。未来方向:未来,团队将进一步验证长期佩戴舒适性与生物相容性,集合大语言模型,并探索个性化健康数据分析模型。这项研究不仅为智能可穿戴设备树立新标杆,更为“主动健康”理念提供了创新范式。
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85家氢能企业年产值超20亿 西咸新区成陕西氢能产业闪亮名片
前端产业链的强势突破,源于新区对核心技术的精准孵化。西安交通大学蒲亮教授团队设立的陕西同尘和光低温科技有限公司,成功研制全国首架液氢无人机样机并完成首飞,30升钛合金液氢储罐在零下253摄氏度的环境下可平稳工作,实现了我省液氢低空应用技术的重大突破;成永红教授团队创立的西安一九零八新能源科技有限公司,推出石墨烯复合固态储氢材料,填补了国内相关领域空白。
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电子科大姚佰承/北京大学肖云峰/杨起帆Science子刊 | 石墨烯-二氧化硅微谐振器中的锁模光机械频率梳!
该项研究系统地阐述了在石墨烯辅助的二氧化硅微谐振器中形成光力学频率梳的物理机制与性能。稳定的光力学脉冲源于光学与机械振荡过程中的光子-声子-电子相互作用:首先,腔内光子的辐射压力激发光力学振荡;随后,机械波反过来调制光波,产生强度调制;最后,基于石墨烯可饱和吸收的能量转换锁定此调制,形成光学与声学驻波的共同谐振。在整个过程中,光力学的增益与损耗达到平衡。