石墨烯网
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Paragraf 推出由新石墨烯代工厂制造的石墨烯场效应晶体管
PMF2000 是 Paragraf GFET 产品组合的最新成员,这是一款采用该公司石墨烯直接生长工艺制造的、无污染的硅基石墨烯器件。该传感器主要面向医疗保健、农业科技、化学分析和工业研究领域的分子传感应用。Paragraf 希望该产品能为客户提供更高产量生产路径,且无需更改现有的基于 GFET 的设计。
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人物专访|潘智军:PMA登陆纳斯达克,以石墨烯热管理锚定全球科技新格局
锐攀巅峰创始人兼首席产业调研官顾震和宇航派蒙董事长潘智军深度交流,拆解并购上市底层逻辑、石墨烯产业长期机遇与企业全球化发展蓝图。
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马克斯·普朗克聚合物研究所Nature: 从纳米石墨烯自下而上合成分子纳米金刚石
在此研究中,作者展示了结构明确的氢封端分子纳米石墨烯可作为化学限域的前驱体,通过高压高温合成方法制备出超小(3–4纳米)、单分散且高度结晶的分子纳米金刚石(m-NDs)。这些分子纳米金刚石仅具有单一sp2表面重构,并且可以以毫克级规模产出。同一自下而上的平台还支持在合成过程中采用双组分策略来掺入硅基和锗基色心,无需离子注入、辐照或后处理即可产生SiV-和GeV-发光体。
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BW Epic Kosan 扩大使用 GIT Coatings 涂料,因其在船外节省了 6% 的燃油消耗且保持了船体性能
作为液化石油气、石化产品及特种气体运输领域的领导者,BW Epic Kosan(“BWEK”)已与GIT Coatings建立合作伙伴关系,旨在对其液化石油气船队中的部分船舶推进主动船体管理。截至目前,已有5艘液化石油气运输船(另有1艘正在干船坞内)采用了GIT的无杀菌剂石墨烯基船体涂层技术。
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闪蒸焦耳热12秒将HDPE废塑料转化为涡轮层错石墨烯!KOH比电容132.8 F/g,16000圈近100%保留!
本研究以闪蒸焦耳加热(FJH)装置为核心平台,在仅 12 秒内将废弃 HDPE 塑料瓶升值为 I₂D/IG = 1.22、纯度 99.7% 的高质量涡轮层错石墨烯,并与 FC-CVD 制备的功能化碳纳米管气凝胶薄膜无缝集成为柔性超级电容器电极,在酸性/碱性/固态凝胶三类体系中均展现出优异的电化学储能性能,循环寿命超 16000 圈,既解决了 HDPE 废塑料的高值化处置难题,又为快速制备高性能碳基储能材料开辟了绿色路径。
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政企联动|濉溪县政企代表团莅临宁波高芯热能考察交流,共探石墨烯热能产业新机遇
近日,宁波高芯热能科技有限公司凭借其在石墨烯热能领域的技术实力与产品优势,迎来了安徽濉溪县政企代表团的考察调研,为双方后续的产业合作埋下伏笔。
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普兰纳米科技获D轮投资
此次D轮融资的完成,将为普兰纳米科技提供更多的资金支持,助力公司在石墨烯材料研发及新能源领域的进一步发展。普兰纳米科技表示,将继续加大研发投入,推动技术创新,为全球客户提供更优质的石墨烯材料及解决方案。
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湾区协同,三区共振:深圳石墨烯创新中心亮相院士专家·企业对接会
“作为光明科学城的企业代表,我们深切感受到三区协同带来的资源联动效应。”我中心参会代表表示,“石墨烯材料在提升能量密度、延长循环寿命、改善热稳定性等方面具有独特优势。下一步,我们将进一步依托光明科学城的大科学装置与平台资源,加强与相关单位的联合攻关,加快技术从实验室走向生产线。”
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Linktop 推出 Lifestone 石墨烯冷却头带——降低核心体温与心率,提升耐力表现
该头带采用先进的石墨烯材料制成,利用其卓越的导热性实现高效的被动散热。通过帮助降低核心体温,该设备可在运动过程中降低心率,从而提升耐力和运动表现。
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硬核科研的尽头,从来都是人间烟火
博士阶段,丁一主攻的石墨烯技术,正是当时资本市场炙手可热的风口领域。彼时不少企业追逐热点、炒作概念、借势套利,将前沿科技当作资本溢价的工具。作为国内最早深耕石墨烯领域的青年科研人员之一,丁一一头扎进艰苦、繁重、见效慢的电力装备实业,探索把顶尖材料技术应用在最贴近民生、最贴合产业刚需的电网一线。
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可控层状结构构筑高性能石墨烯厚膜,导热率达 1183 W/(m·K)
浙江大学高微微副教授团队提出牺牲离子模板定向组装(SITDA)新策略,以氯化钙中Ca²⁺为牺牲离子模板,通过配位作用引导氧化石墨烯片层逐层组装成规整层状结构,经EDTA螯合去除离子后结合气相还原与高温退火,实现多功能石墨烯厚膜(GTF‑S)的快速可控制备。
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昆明理工大学周江奇Carbon Energy:通过植入钛位点的非对称配位石墨烯单原子电催化剂实现宽温度范围锂-硫电池
本研究通过构筑非对称Ti1-O5配位结构的单原子催化剂,成功实现了对rGO电子结构的精准调控,显著增强了材料对多硫化锂的化学吸附与催化转化能力。Ti-rGO/S正极依托二维多孔骨架的物理限域与单原子位点的化学催化协同机制,在室温高倍率、高负载贫电解液及极端高低温(-25°C至70°C)条件下均展现出优异的电化学性能与结构稳定性。该工作不仅为单原子催化剂在能源存储领域的应用提供了新的设计思路,更为开发面向极端环境应用的温度自适应锂硫电池奠定了重要的材料基础与实验依据。
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诺贝尔物理学奖得主康斯坦丁·诺沃肖洛夫做客清华海外名师讲堂 带领师生走近“未来材料”
康斯坦丁·诺沃肖洛夫介绍了二维材料的发展历程、科学突破、应用前景。作为石墨烯的主要发现者,他回顾了该材料从在实验室被发现到成为全球研究热点的关键历程,分析了其在凝聚态物理、纳米技术等领域的独特优势,和成为下一代电子信息、能源存储、先进制造等领域实现革新突破核心材料的未来趋势。此外,他还重点阐述了人工智能与材料科学的交叉融合趋势,并展望了智能功能材料的产业化路径与应用潜力。
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先进电化学传感:用于下一代生物传感器的 MXene–rGO 杂化材料
这项创新的核心在于将功能化或原始的$Ti_3C_2T_x$ MXene与氧化石墨烯(GO)进行战略性结合。通过利用LbL技术,研究人员能够对电极结构及其表面性质实现极其精确的控制。这种结构精度是最大化高性能电化学传感效率和准确性的关键决定因素。
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烯旺新材料因不正当竞争行为被行政处罚
5月25日,信用中国公示了对烯旺新材料科技股份有限公司(下称“烯旺新材料”)行政处罚的决定。烯旺新材料因不正当竞争行为,被深圳市市场监督管理局龙岗监管局罚款3万元。