石墨烯网
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“超级供应链”破壁 服饰业高质量增长
京东将服饰品类拆解为近千个“品质×价格”网格,海澜之家聚焦核心网格打造极致单品,双方联合开发的石墨烯轻商务羽绒服2025秋冬新款,凭借蓄热抗菌、五防面料等核心优势,销量迅速破万。
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成果发布|食品用高性能石墨烯包装膜
针对食品包装行业对先进膜包装材料的需求,突破了石墨烯广谱抗菌树脂材料的设计和制造技术,低成本高阻隔石墨烯树脂膜材料的设计及制造技术,保鲜膜抗菌率达99.9%,高效锁住食品水分、促使食品保鲜时间更长,有良好的耐热耐冷可以运用在更多场景、利用石墨烯特性促使插片韧性更强,包裹更结实、同时粘黏性高密封性强。
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新材料之王!厦门这个走向全球的“小巨人”…
作为中国首家石墨烯企业,凯纳自2013年落户海沧以来,以自主创新开启石墨烯产业化探索之路,以产能建设将技术优势转化为大规模稳定供应与市场成本优势,以政策借力夯实发展根基,在“技术-产能-政策”的协同共振中,不仅成为国内石墨烯产业化的开拓者,更成为海沧区构筑“创新引力场”的关键“引力源”,为中国新材料产业从“跟跑”向“领跑”注入强劲动能。
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魔角石墨烯中级联转变与关联陈数绝缘体的联系 | 进展
该工作首次揭示了魔角石墨烯中级联转变与关联陈数绝缘体的联系,这一工作为魔角石墨烯中广受关注的拓扑重费米理论模型提供了实验证据,加深了对于这一体系的理解和认识。
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MSTN产品推荐——石墨烯活性炭
厦门斯研公司拥有丰富的石墨烯活性炭产品,现诚挚邀请各行业伙伴,参与我们的《免费样品测试》计划。您提供具体的工况与难题,我们为您提供专属的技术方案与产品样品。
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石墨烯抗菌塑料在家电领域的应用方案智能深度求索
石墨烯抗菌塑料为家电产品的健康化升级提供了有力的技术支撑。通过科学的材料选择、精准的应用设计和严格的品质控制,石墨烯抗菌塑料能够有效提升家电产品的卫生性能和用户体验。
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Sparc Technologies 携手多乐士推进 ecosparc 涂层应用
该项目将把Sparc的石墨烯基添加剂ecosparc融入多乐士环氧树脂基Durebild STE涂层系统,以保护这座历史悠久的铸铁灯塔免受严酷海岸环境侵蚀。
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精准对接 全链条创新 |第七届中国纺织新材料展圆满落幕
展会成效显著,多家企业收获丰硕成果。绍兴泰鼎新材料推出的石墨烯功能纱线收获70吨意向订单;江苏悦达依托自主技术研发的创新产品同样表现亮眼,达成100吨意向合作。具备远红外、抗菌功能的石墨烯羊毛面料,首次亮相的肽纤维产品等创新产品,也吸引大量采购咨询,显示市场对高科技纺织新材料的旺盛需求。
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INBRAIN Neuroelectronics宣布与微软合作,推动智能代理人工智能在精准神经学与脑机接口治疗领域的应用
INBRAIN的神经平台基于石墨烯构建——这种单层碳原子材料以卓越的导电性、生物相容性和精确性著称。通过将先进解码调制技术与智能AI融合,INBRAIN致力于开发新型AI赋能脑机接口疗法,实现神经回路的实时个性化数据驱动调控,为器官治疗开辟新路径。
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产业园区 | 杭州园林股份赋能国家石墨烯创新中心协同创新基地(泰安)建设运营
此前,杭州园林股份已正式签约成为国家石墨烯创新中心协同创新基地(泰安)的整体运营商。会上,公司战略发展中心总裁陈振华就协同创新基地(泰安)项目的建设进展与运营规划作专题汇报。
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江凌调研郑州航空港区创新平台建设情况
在中原石墨烯实验室,江凌调研了石墨烯导热膜中试产线,听取了中原石墨烯实验室的运行情况。他指出,石墨烯作为新材料领域的明星材料,应用前景广阔,要聚焦有潜力有前景的领域,通过专业化团队、市场化运作,加速推动产业化进程,构建覆盖材料制备、器件开发、系统集成的全产业链创新生态。
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First Graphene完成首批工业规模石墨烯增强TPU产品交付
对聚氨酯系统制造商及轮胎/靴类复合材料生产商而言,该公告预示着石墨烯技术可能从实验室规模验证迈向TPU材料的商业化生产。工作靴鞋底的应用案例证明了其在恶劣环境下的耐磨性能——这为更广泛的弹性体和泡沫关联市场提供了有效的测试平台。
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31位诺贝尔奖得主将访台!「台湾桥梁计画」石墨烯之父讲座揭序幕
台大综合教学馆钱思亮纪念讲堂当日座无虚席,演讲后师生踊跃提问。盖姆爵士除公开演讲外,并预计与台大物理学系进行小型深度座谈,与年轻学者探讨研究与创新议题。台大期盼藉由诺奖得主的亲身经验分享,启发师生跨域思考,拓展国际科研视野。
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卓越·躬行 | 国家卓越工程师学院组织石墨烯专项生赴联培企业研学交流
师生一行依次参观了BGI展厅、产业化大楼及核心实验平台。先进的科研设施、专注的研发场景、产品的琳琅陈列,直观展示了BGI从基础研究到技术应用的完整创新链条。通过近距离观摩,同学们切身感受到了BGI浓厚的创新氛围与严谨的科研文化,对石墨烯领域的科技前沿与发展潜力也有了进一步的认识。
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清华大学《AM》重大突破:秒级回收废弃风电叶片,成本骤降86%!实现高价值SiC与石墨烯绿色制造
本研究通过非平衡碳热冲击技术,成功实现废弃风电叶片秒级资源化,制备的高性能SiC与石墨烯在电导率和力学性能上表现卓越。该技术兼具环境效益与经济效益,为新能源产业固废高值化利用提供了全新路径,有望推动循环经济发展与材料绿色制造变革。