石墨烯网
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厦门凯纳作为公司控股新三板企业,有参予石黑烯电池研究吗?有具体产品吗?有科创板上市计划吗?
中泰化学:厦门凯纳不是本公司的控股公司,具体情况请咨询并查阅厦门凯纳公告。谢谢关注。
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北京新材料科技产业基地:“石墨烯种子园”初结硕果
2020年,在第四届京津冀石墨烯大会上,石墨烯种子园正式启动运营,迎来爱尚家石墨烯纤维研发应用等首批5个石墨烯种子项目,爱家科技成为第一家取得石墨烯创投基金的种子企业。同时,正式投入使用了石墨烯种子园展示中心,以石墨烯种子园为载体的国家级石墨烯制造业创新中心也通过首次院士论证会,石墨烯产业初结硕果、日益壮大、后劲强劲。
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ACS Nano:超快、无化学、批量生产高质量剥离石墨烯
近日,印度理工学院巴特那校区Anup Kumar Keshri报道了一种超快和可扩展的策略,直接将石墨剥离成高质量的石墨烯,并且对单层具有高选择性,不需要使用任何插层剂、化学品或溶剂。
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广汽埃安宣布石墨烯电池进入量产测试阶段,广汽集团股价涨停
广汽埃安发布官方海报称,搭载石墨烯基超级快充电池的车型8分钟可充满80%。此外,广汽埃安的石墨烯电池采用硅作为负极材料,搭载相关电池的车辆NEDC续航里程可达1000公里。如果按照多数人日均20公里以内的行驶里程来算,这款电池的推出,意味着硅负极电池将进入“月充时代”。
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Nano-Tech通过3Dynamics纳米技术研发出新一代抗静电材料
Nano-Force® S热塑性填料是以热塑性TPU、PP原料为基材,添加低浓度(10%-30%)碳纳米管导电母粒混炼而成,可达到抗静电,静电消散,导电和电磁波干扰 (EMI)等功能。
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1月15日,广汽埃安官微发布全新动力电池科技预告,石墨烯基超级快充电池可在8分钟充满80%,让充电像加油一样便捷。网传使用了石墨烯龙头企业厦门凯纳技术,请问是否使用了贵司旗下厦门凯纳的石墨烯技术?贵司在厦门凯纳公司的参股比例是多少呢?
中泰化学:请咨询厦门凯纳并查阅其公告。公司对厦门凯纳的参股比例为19.39%。谢谢关注。
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侃财丨石墨烯又来搞事了
广汽集团旗下电动汽车品牌广汽埃安今日发布全新动力电池科技预告,称其石墨烯基超级快充电池8分钟可充满80%,硅负极电池可提供NEDC续航达1000公里,并称这一全新动力电池科技“即将量产搭载,不用等到明年”。
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王奇课题组在石墨烯材料的等离子体制备及应用研究方面取得系列进展
在石墨烯材料的等离子体制备及应用方面,王奇研究员带领年轻的研究团队,攻克等离子体技术制备石墨烯及石墨烯复合材料工艺,减小液相路线中石墨烯材料的团聚程度,节约了能耗,并开展了石墨烯复合材料在能源、环保、生物医药等领域的应用,取得了多项重要进展。
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诺奖得主在这本国产期刊发表论文!
重庆大学航空航天学院黄培博士、付绍云教授等联合曼彻斯特大学诺奖获得者Kostya S. Novoselov教授以“Graphene Film for Thermal Management: A Review”为题,综述了基于氧化石墨烯制备柔性石墨烯导热薄膜的最新进展,该综述主要围绕石墨烯薄膜的制备、性能以及应用和展望展开。
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火炬石墨烯新材料孵化基地项目主体结构顺利封顶
2021年1月13日,随着集团承建的“火炬石墨烯新材料孵化基地”项目地块一7#楼厂房完成混凝土浇捣,该项目主体结构全面顺利封顶,工程建设取得开工以来最为激动人心的阶段性成果。至此,该项目已完成施工产值3.5亿元。
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宁波收放石墨烯有限公司年中试25批氧化石墨烯散热膜、25批氧化石墨烯粉料项目竣工环境保护验收公示
2020年10月浙江省环境科技有限公司完成《宁波收放石墨烯有限公司年中试25批氧化石墨烯散热膜、25批氧化石墨烯粉料项目环境影响报告表》,2020年10月,通过宁波市生态环境局余姚分局批复,余环建〔2020〕410号。项目建设、调试过程中无环境违法处罚记录等。
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巴西和日本签署铌石墨烯合作协议
另外,双方协议还将为私营企业参与研发提供经验交流和合作的机会,带来适用于铌或石墨烯的勘查、开发、回收等方面的技术、经验、最佳实践,以及可持续发展和环境保护项目,还将促进废旧电子和电器设备金属物质的回收技术发展。
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聚焦石墨烯、玄武岩纤维 德阳新增2个省级院士(专家)产业园
依托中国科学院成会明院士团队在石墨烯技术研发、成果转化方面的核心作用,不断拓展下游产业链,加快产业化进程,着力打造“中国西部石墨烯产业先导基地”。
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培育千亿集群 新材料产业“晋军”崛起
气凝胶、煤层气制金刚石、飞轮储能、无烟煤制钠离子电池、单层氧化石墨烯等一批新项目按下“快进键”。华阳集团党委书记、董事长翟红表示,“转型的华阳集团要跑出加速度,用三到五年时间,再造一个新材料行业的‘世界500强’。”
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马里兰大学研究用于检测COVID-19的纸质传感器
这些材料沉积在含有高导电石墨烯的纸基衬底上。由于金和石墨烯的高导电性,该平台在检测电信号变化方面变得超灵敏。当病毒遗传物质与分子探针杂交时,传感器的电响应就会发生变化。这一过程加速了电子传递,并在传感平台上传播,导致输出信号增加,表明病毒存在。