石墨烯网
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2025西班牙石墨烯展:全球精英共探二维材料未来新机遇
Graphene2025的成功举办,不仅为全球石墨烯领域的专家学者、企业代表提供了一个高水平的交流平台,更为石墨烯产业的发展指明了方向。可以预见,在不久的将来,石墨烯及二维材料将在更多领域发挥重要作用,为人类社会的进步贡献更多力量。
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烯旺石墨烯科技赋能,携手南京禄口机场推出现代化健康驿站活动
活动期间,烯旺集团专业团队为机场工作人员提供了全面的石墨烯烯疗服务,包括了智能石墨烯悬灸仪、石墨烯远红外能量房、石墨烯发热能量养生桶、石墨烯温灸罩等多种石墨烯科技设备。这些设备凭借石墨烯材料的独特性能,可实现深度解乏放松养护的健康体验。
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APL | 南京大学声学研究所光声科学与技术研究室:声学类扭转石墨烯材料
在该研究中,我们创新性地将涡流气流引入双层声学结构,通过气流产生的等效“磁场”限制声波的自由传输,从而在开放式声学系统中实现紧束缚条件,成功制备出声学类扭转石墨烯材料(twisted-graphene-like acoustic material, TGAM)。该文章建立了基于紧束缚理论的理论模型,用于分析TGAM的能带特性。
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天大耿德超等综述:石墨烯、六方氮化硼和过渡金属硫族化物的层数工程与可控制备的最新进展
与单层材料相比,多层二维材料为调整电学、光学和量子特性提供了更多的机会。层数、堆叠结构和层间相互作用是控制这些材料物理行为的关键参数,从而实现可调带隙、层间激子、滑移铁电性和非常规超导性等独特功能。 近日,天津大学耿德超教授等人在Science China M…
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刘浩调度推进新材料产业发展
鼓励企业以场景应用为牵引,加快发展纳米材料、石墨烯材料等细分产业,不断抢占新风口、新赛道。
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江西省人民政府关于2024年度江西省科学技术奖励的决定
1.项目名称:基于石墨烯复合材料的腐蚀防护技术及其应用,主要完成人及完成单位:李多生(南昌航空大学),叶志国(南昌航空大学),周建萍(南昌航空大学),叶寅(南昌航空大学),付远秋(中国铁塔股份有限公司南昌市分公司),彭春华(中国铁塔股份有限公司南昌市分公司)
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GaN 晶圆直接 CVD 生长免转移石墨烯
该项目首次研究非催化直接在二吋晶圆 GaN LED 材料上制备了器件阵列,实现均匀发光,重复性比转移石墨烯器件有根本性提高,且实现了散热降温功能,石墨烯生长温度仅有 600 摄氏度,氮化镓外延结构无损,并可以回避转移。在 GaN 外延片上直接生长石墨烯并将其用作 LED 的透明电极,此新技术与标准半导体工艺兼容,属于国际首创和领先水平。

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固态提纯方法制备超高纯度单晶石墨 | 进展
研究团队以镍晶格为原子级传质媒介,将待提纯的碳原料放置于单晶镍基底一侧,通过精准解析不同元素在镍中的吸附、扩散及析出能垒,构建了具有元素选择性的原子筛提纯机制。该提纯方法如同为碳原子打造了一条“高速专用通道”,仅允许碳原子在镍晶格中定向传质,并在界面处有序外延生长,从而实现了超高纯度单晶石墨晶体的制备。
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厦门大学程其进副教授团队——高性能石墨烯纳米墙/Si自驱动光电探测器的突破性进展 | MDPI Nanomaterials
GNWs是一种由石墨烯纳米片垂直于基底生长并相互交错支撑而形成的一种碳纳米材料,其由于片层的垂直生长而具有一定的三维空间结构。它不仅具有极大的表面积,而且能够形成良好的电子传导的网络,非常适合用于GNWs/Si光电探测器的应用。
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【TICNN科普第十一讲】化学气相沉积与二维材料:从基础到未来应用
在化学气相沉积过程中,二维材料的形成并不是“凭空生成”的,而是经历了一个从原子到有序晶体的逐步演化过程。其核心环节就是成核与外延生长。理解这两个过程,就能解释为什么有时材料长成单层,有时却出现多层堆叠;为什么有时晶体取向一致,有时却充满晶界缺陷。
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赛伍技术上半年营收13.52 亿元,显示和声学重点产品有望持续放量
模组材料保持稳定:公司成熟产品TP 用PU 保护膜、应用于散热模组的石墨/石墨烯超薄胶带等产品与下游客户合作稳定,业务相对稳定。
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墨韵鸡西 碳绘新篇 | 鸡西市石墨新材料产业交流推介会在哈尔滨举行 孙成坤出席并致辞
会上,我市与黑龙江科技大学、国家石墨烯创新中心、中国石墨烯产业技术创新战略联盟、瑞邦新材料公司等签订相关合作协议。
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四川大学冯可芹与重庆大学周虹伶团队——熔渗法制备石墨烯增强W-Mo-Cu复合材料研究 | MDPI Materials
本研究系统探讨了铜包覆石墨烯 (Cu@Gr) 和W-Mo生坯骨架密度对熔渗烧结法制备W-Mo-Cu复合材料微观组织与综合性能的协同调控作用。采用化学镀铜法对石墨烯进行表面改性,通过优化的敏化—活化工艺成功制备出表面包覆均匀、连续铜层的Cu@Gr (图1),为W-Mo-Cu复合材料的稳定制备提供了关键保障。
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码尚科技“一种石墨烯改性银浆及其在RFID标签中的应用”专利获授权
本申请可有效解决现有技术中银?石墨烯复合导电体系中存在的两相分离,难以均匀分散的问题;同时,可降低银、石墨烯粉料颗粒间的接触电阻,提高浆料的导电性能。
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Plastic 2 Green 公司称已在实验室成功地用废塑料生产出了掺氮石墨烯,并将进行更多的评估
该公司声称,其正在申请专利的等离子体技术可以将各类未分类和受污染的废塑料转化为绿色氨气、清洁氢气、炭黑和掺氮石墨烯(NDG)等产品。Plastic 2 Green 公司表示,氮掺杂石墨烯可用于传感器、电池和催化剂等多种用途,由于其充电存储容量和循环稳定性更强,有望广泛应用于超级电容器。