金融界
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广东行远新材料申请含有石墨烯的屏蔽散热材料及其生产方法专利,可实现高效热扩散
本发明通过功能化石墨烯与金属颗粒的协同作用,在材料内部构建了互连的三维网络,该网络既可作为电子快速迁移的通道实现电磁屏蔽,又可作为声子传输的高速路径实现高效热扩散。
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创新爱尚家申请基于人体特征识别的汽车石墨烯智能分区热管理系统专利,能够保证乘员的每个身体部位都处在比较舒适的状态
加热组件包括:石墨烯加热件和温度控制器,温度控制器用于根据其所在的加热区域的目标温度,控制所述石墨烯加热件对该加热区域进行加热。本申请的热管理系统能够保证乘员的每个身体部位都处在比较舒适的状态。
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泰兴挚富新材料科技取得含改性石墨烯薄膜及其制备方法专利
泰兴挚富新材料科技有限公司取得一项名为“一种含改性石墨烯的薄膜及其制备方法”的专利,授权公告号CN120966062B,申请日期为2025年9月。
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西安亿道悦达申请恢复井筒完整性堵漏剂专利,借助氧化石墨烯的物理阻隔作用显著抑制高温蠕变
本发明通过氧化羧甲基壳聚糖与胺类交联剂形成的亚胺键、以及与含邻位羟基的芳基硼酸形成的硼酸酯键,共同构建双重动态化学网络,保留动态键自修复特性的同时,借助氧化石墨烯的物理阻隔作用显著抑制高温蠕变。
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墨睿科技申请纵向导热增强型石墨烯TIM膜制备方法专利,实现提升石墨烯TIM膜的纵向导热性能
通过“阵列化打孔‑定向填充‑石墨化”的协同设计,在发泡膜中构建了沿Z向(厚度方向)分布的“碳纤维‑GO”复合导热通路,实现提升石墨烯TIM膜的纵向导热性能。
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海科材料申请制备和/或层离多孔石墨烯膜专利,原位形成多孔石墨烯层中的孔
海科材料有限公司申请一项名为“制备和/或层离多孔石墨烯膜的方法和使用该方法制备的膜”的专利,公开号CN122121941A,申请日期为2024年9月。
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英德市创智新材料科技取得石墨烯导电浆料双行星动力混合搅拌机构专利,确保螺旋搅拌叶不会碰触搅拌桶
搅拌桶的滚轮顺着轮槽滚动可以防止滚轮左右偏移,实现搅拌桶的左右定位,当搅拌桶上的定位块对准定位夹座,定位油缸控制定位夹座下移,定位夹座推动等腰梯形状的定位块前后移动,实现搅拌桶的前后定位,也防止搅拌桶偏移,确保螺旋搅拌叶不会碰触搅拌桶。
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烯谷赛墨取得石墨烯户外发热帐篷专利,实现支撑骨架的彻底折叠收纳功能
本实用新型由于支撑柱的设置,在辅助撑杆、第一横支组件和第二横支组件的配合下实现支撑骨架的彻底折叠收纳功能,相反地通过伸缩旋紧的方式即可单人完成对帐篷布的支撑,而且通过紧固螺纹旋紧的方式,还可以确保支撑骨架的支持强度。
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浙康高分子取得石墨烯导电材料挤出机组专利,保证挤出机本体的稳定运行
本实用新型通过第一电机驱动转动轴转动,经过转动齿轮与相邻两个活动齿条之间的啮合作用,可以带动两个活动挡板相对或相背移动,进而可以便捷的控制下料斗的底部开口大小,进而可以便捷的控制石墨烯导电材料的下料量,进而可以保证挤出机本体的稳定运行。
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海岩达申请离子液体预处理石墨烯导电填料专利,该技术使复合材料导电率提升20-60%
离子液体通过离子‑π相互作用牢固吸附于石墨烯表面,既避免团聚,又作为导电桥梁增强电子传输,该技术使复合材料导电率提升20‑60%,同时改善力学性能,且工艺兼容现有设备,成本降低30%以上。
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胜利油田东方鹏达申请天然气输送用玻璃钢管道材料及制备方法专利,能够满足高压天然气输送的长期使用需求
其原料包括:接枝改性树脂、玻璃纤维、复合耐磨填料、界面改性剂、抗静电剂、固化剂、促进剂和抗老化剂;接枝改性树脂为蒙脱土‑有机硅原位接枝改性不饱和聚酯树脂;复合耐磨填料为以改性陶瓷颗粒为核、石墨烯为壳的核壳结构填料。本申请的玻璃钢管道材料可用于高压天然气输送,其具有优异的抗磨性能和机械强度,能够满足高压天然气输送的长期使用需求。
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福州大学申请氧化石墨烯/碳纳米管基煤炭助燃催化剂专利,有效地提升了燃烧效率
首先利用氧化石墨烯为载体,再利用缩合及氧化还原反应,一步法将碳纳米管和氧化锰生长在其表面,再与煤炭共同掺烧。本发明制得的氧化石墨烯/碳纳米管基助燃催化剂有效地提升了燃烧效率,降低了煤炭的着火温度以及反应活化能,经济效益显著,应用前景广阔。
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汉璞石墨烯申请超低VOC石墨烯防腐固化涂料专利,固化涂料的防腐性能、力学性能优异
通过石墨烯多步改性解决团聚问题,复配固化体系实现温和充分固化,低挥发溶剂与高固含设计显著降低VOC;固化涂料的防腐性能、力学性能优异,可用于海洋工程、石油化工等严苛腐蚀场景。解决了现有防腐固化涂料VOC偏高、石墨烯易团聚、固化条件严苛、防腐性与环保性难以兼顾的问题。
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广东鑫昌顺新材取得柔性石墨烯气凝胶制备方法专利
广东鑫昌顺新材科技有限公司取得一项名为“一种柔性石墨烯气凝胶的制备方法和应用”的专利,授权公告号CN121085257B,申请日期为2025年9月。
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乐普泰新材料申请石墨烯包覆氮化铝高导热粉体及其制备方法专利,抑制氮化铝的水解和氧化
该石墨烯包覆氮化铝高导热粉体制备方法,石墨烯本身具有优异的阻隔性,结合多巴胺可以形成致密的包覆层可隔绝氮化铝与氧气/水分的接触,抑制氮化铝的水解和氧化,石墨烯本身具有高导热性(面内导热系数≈3000W/mK),包覆氮化铝纳米粒子降低粒子间的界面热阻,首先使用多巴胺分别对氧化石墨烯和氮化铝进行化学处理,再通过多巴胺的氧化聚合使氧化石墨烯包覆到氮化铝表面。