产业新闻
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攻克技术难关 实现成果转化 茶陵“央企带县企”振兴湘赣边
亿润新材在株洲时代新材料科技股份有限公司的帮助下,完成石墨烯发热板5秒速热和高达99%以上热转化率的先进制造技术攻关,解决行业内的技术难题,实现发热板基材由通用型产品向高附加值产品转化。
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国际合作交流|休斯顿大学包吉明教授访问国家石墨烯创新中心
6月21日,应国家石墨烯创新中心主任、中科院宁波材料所中科院石墨烯工程实验室主任刘兆平研究员邀请,美国休斯顿大学包吉明教授访问参观国家石墨烯创新中心和中科院石墨烯工程实验室,就石墨烯前沿科学研究及石墨烯产业化进行交流,并在中科院宁波材料所作石墨烯前沿科学研究学术报告。
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绍兴柯桥:“星期天工程师”有了升级版
除了做“技术外援”,段亚峰还是一名“推广大使”。“虽然柯桥的印染企业新产品开发活跃,但是创新产品的推广途径与条件较为有限。”段亚峰说,就像绍兴隆泰石墨烯科技有限公司,手里拿着“高大上”的功能性新材料技术,进行了各种规格的纤维纱线甚至织物新产品开发,但是苦于对产业链下游企业产品结构和需求不了解,在市场推广和产品系列化上迟迟难以打开局面。
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厦门斯研新材料技术有限公司与厦门大学物理科学与技术学院“石墨烯工程转化联合实验室”揭牌仪式圆满举行
我们坚信,此次“石墨烯工程转化联合实验室”的成立将为石墨烯技术的发展注入新的活力,加速石墨烯产业的创新和突破,相信在各方的共同努力下,石墨烯技术将在更多领域展现出巨大的应用潜力,为人类社会的进步和发展做出更大的贡献。
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宁夏平罗:凭科技打造现代产业体系
公司承担“石墨烯/橡胶复合材料的设计及其在航空子午线轮胎领域中应用研究”等多个自治区重大科技项目,实现了轮胎制造所需除橡胶外全部材料的自主供应、循环利用、绿色发展模式,获国家发明和实用新型专利130余项。

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益阳市科技局调研资阳区PCB企业石墨烯技术应用情况
调研组一行先后参观了益阳市明正宏电子有限公司、湖南超胜电子科技有限公司等PCB企业,与企业负责人、技术负责人深入交流,详细了解了企业发展规划、技术需求、产学研合作进展情况,并就石墨烯导电浆料PCB孔金属化技术、石墨烯印刷电路板导电胶开发原理、石墨烯技术优势等进行了深入探讨。
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打造发展“新引擎”!宝山又一研发制造项目封顶
项目建成后,将具备较强的国际先进水平石墨烯电子元器件研发、制造能力,打造宝山高新区“新材料+智能制造”产业经济与科技创新快速发展的“新引擎”。
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Randall Thompson加入了GC团队
凭借三十多年的成功科技公司建设经验,并通过RevUp Capital和MassChallenge孵化器计划(我们在2020年获得了他们的白金奖)成为公司的导师,顾问和投资者,我们很高兴Randall加入!
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Applied Nanolayers将在曼彻斯特举行的2023年石墨烯会议上加入石墨烯电子工程社区
Applied Nanolayers将推广和展示其石墨烯技术,该技术能够大规模生产高性能石墨烯。通过精确设计这些石墨烯纳米层,我们可以修改石墨烯的特性,从而对其电学、热学和光学特性进行前所未有的控制。这一进步为高性能晶体管、各种传感器和更多石墨烯电子应用的发展带来了巨大的希望。
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HydroGraph的石墨烯将润滑剂的使用寿命延长了24倍以上
研究发现,随着板表面开始发生磨损,HydroGraph的石墨烯沉积并填充了间隙,形成了石墨烯的润滑层。这防止了金属与金属的接触,从而减少了磨损和边界层摩擦,将基础油的使用寿命延长了 24 倍以上。正在进行的测试预计将确认进一步的预期优势,包括防静电、防腐和有利的热性能。
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Lyten将Natgas转化为锂硫电池的试验工厂
该公司利用其专有的反应器技术将甲烷转化为碳和氢。根据 Lyten 网站的说法,碳以 3D Graphene的形式永久封存。 Lyten 将其描述为“一种超级材料,可以引发一系列脱碳影响,例如轻量化材料和制造更高能量密度的电池。”
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北辛街道在2023年“创业枣庄 共赢未来”高层次人才创业大赛武汉站复赛(高端装备和新材料领域)活动上成功签约
活动中,北辛街道党工委书记梁刚代表北辛街道与能量转换与存储材料山西重点实验室平台马灿良博士就磁性石墨烯项目合作成功签约。
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Directa Plus启动处理采出水的试点项目
它说,开拓性努力的展示在罗马尼亚的Setcar的Blaila地点举行。采出水是指在石油生产过程中与原油一起提取的水。
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尖端电池技术公司Lyten在圣何塞开设新工厂
随着电池技术和生产行业一如既往地充满活力,圣何塞经济发展和文化事务办公室以及圣何塞清洁能源的工作人员很高兴参加 6 月 14 日在北圣何塞的新地点举行的 Lyten 锂硫电池试验线的开通仪式。
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EPS与GIT达成合作 LPG/C Quebec号螺旋桨涂装用上了石墨烯科技
GIT的创新石墨烯基技术是一种非生物杀灭性,环保的海洋涂料,在不使用有害化学物质的情况下很好地粘附在螺旋桨上,并有助于创造一个低摩擦的表面,有效地管理海洋生长。受保护的螺旋桨表面可提高燃油效率并降低水下辐射噪音。除了减少对环境的影响外,GIT的技术在应用过程中还使用了更少的涂料。