石墨烯网
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我国超高压大容量开断技术取得重大突破 国际首台800千伏/80千安断路器研制成功
创新应用耐烧蚀石墨烯触头材料,满足800千伏/80千安断路器20次电寿命要求,解决关键部件耐受80千安电弧烧蚀难题;开展操动机构机械特性匹配与缓冲结构优化研究,突破大容量开断与操动特性协同优化技术难关,进而优化传动系统。
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中原石墨烯实验室2025年社会招聘公告
实验室重点围绕超级蒙烯材料、石墨烯薄膜和氧化石墨烯等石墨烯材料的应用场景开展研究和工程化验证,打造河南省“产学研用”的高效协同创新平台,引领“中原碳谷”建设,为形成万亿级新材料产业集群提供创新动力与产业化源泉。为进一步建立健全发展实验室人才梯队,快速推进各项业务发展,现开展年度社会招聘。
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石墨烯芯片,打破 AI 互连瓶颈
在埃因霍温举行的 2025 年欧洲光子集成电路峰会 (PIC Summit Europe 2025) 上,他阐述了公司如何利用石墨烯的独特特性,将光子学直接融入半导体生产。“我们称之为一种新型芯片,”他说道,“因为现在,你的 CMOS 芯片可以同时使用两种语言:电子学和光子学。”
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再获殊荣!石墨烯智能加热调理靴入选2025年度十大类纺织创新产品
此次评选,由工业和信息化部消费品工业司委托中国纺织信息中心、纺织产品开发中心开展,是落实《数字化助力消费品工业“三品”行动方案》的重要举措,旨在遴选纺织产业高质量发展标杆。
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多孔GelMA负载氧化石墨烯量子点激活的牙髓干细胞促进骨再生
本研究选择了多孔甲基丙烯酰化明胶(多孔GelMA)作为载体,负载GOQDs激活后的DPSCs,应用于大鼠的颅骨缺损模型,通过PINK1/PRKN途径促进线粒体自噬,显著提升了成骨分化和颅骨缺损修复效果。
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在CEIC 2025消费电子创新大会感受科技的温度
新材料的魅力,在于用极致的物理特性,解决极致的工程难题。富烯科技的展台完美诠释了这一点,其石墨烯导热垫片广泛应用于GPU芯片封装、芯片测试、高速率光模块等领域, 在相对较低的压力下即可实现低界面热阻。展台设置的“切冰挑战”吸引了大量围观——用一片薄薄的石墨烯“刀片”切开冰块,这种直观的物理演示,让技术概念变得触手可及。
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2025郑州市创业大赛暨郑州创客节举办 22个参赛项目兼具科技与民生
激光除草机器人显著提高杂草收割效率、锂电池在-70℃极寒中仍能稳定供电、利用二氧化碳气体与金属镁熔体可制备低成本石墨烯……11月7日,2025郑州市创业大赛暨郑州创客节在郑州市创业孵化园举办。22个参赛项目以硬核科技与民生温度兼具的创新亮点,掀起了一场创新创业热潮。
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武汉绿色低碳转型进行时,14项绿色低碳科技成果签约落地
燃煤烟气能被转化为氧气和石墨烯等材料,厨余垃圾能经过厌氧发酵产生沼气、用来发电,吃完玉米剩下的玉米芯、田里废弃的秸秆能作为生物燃料乙醇。诸如此类的14项绿色低碳科技项目正加速推动武汉绿色低碳生产生活的转变。
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湖南德谦新材料入选2025年湖南省博士创新站,纳米防腐技术引领行业新突破
湖南省科学技术协会公布了2025年湖南省博士创新站认定名单,湖南省德谦新材料有限公司凭借其在环保型纳米新材料领域的创新研发实力成功入选,标志着企业在高端材料研发与产学研融合方面迈上新台阶。
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MIT突破性发现!魔角三层石墨烯首现非常规超导直接证据
近日,麻省理工学院(MIT)物理学家取得了一项突破,他们首次在魔角扭转三层石墨烯(Magic-Angle Twisted Trilayer Graphene,简称 MATTG)中,直接观测到非常规超导性的关键实验证据。这种材料由三层原子级薄的石墨烯堆叠而成,并以特定的“魔角”扭转,从而激发出奇特的量子特性。这一成果发表在 Science 上。
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Advanced Optical Materials| 石墨烯集成不对称PtTe₂-WSe₂范德华异质结实现可重构双向光电晶体管
该器件以底层PtTe2作为接触电极,利用其屏蔽效应稳定费米能级,在与双极性WSe2沟道耦合时可有效引导内建电场的可控反转;在此基础上引入多层石墨烯作为顶部非对称接触电极,进一步实现了PtTe2/WSe2异质结处肖特基势垒的栅压动态调控。
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同济大学江涛教授Nano Letters:石墨烯门控调控银纳米线红外极化激元
通过电场门控技术,利用石墨烯单层基底及其在中红外波段的栅压可调介电特性,实现了对银纳米线(AgNWs)中红外SPPs的主动调控。借助红外近场纳米成像技术与数值模拟,研究系统探究了AgNW的SPP响应光谱调控范围。更重要的是,研究发现了一种新型栅压依赖衰减通道——AgNWs中的SPPs会直接耗散为石墨烯SPPs。
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AFM:PPTFE锚定石墨烯:解锁锂金属电池超厚正极的无溶剂制备密码
研究人员探索通过聚四氟乙烯(PTFE)纳米颗粒锚定还原氧化石墨烯(rGO)的方式,以解决分散问题并实现超厚高性能正极的无溶剂制备。
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2025, Nano Letters——可视化“拉扯”石墨烯——纳米尺度应变工程的新范式
引入应变会导致键长和键角发生变化,从而引起该材料原子晶格的大小和对称性发生变化,进而引起其电子、振动、磁性、光学和拓扑性质的变化。通过诱导可控应变来精确控制这些特性,这是应变电子学这一研究领域的重点,也是目前二维材料领域面临的主要挑战之一。
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北京大学张锦院士、邵元龙研究员JACS:石墨烯助力塑料晶体突破过冷难题
研究团队提出“旋转熵钉扎”机制,指出石墨烯表面通过限制分子旋转、重构氢键网络,显著降低了成核能垒,从而在抑制过冷的同时增强了能量储存能力。该研究结合同步辐射XRD、飞秒红外光谱与分子动力学模拟,揭示了从分子振动到晶格重组的多尺度结构演变路径,为解决塑料晶体过冷问题提供了全新策略。