产业新闻
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华丽家族(600503)07月16日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题
受技术标准、产品成本以及市场拓展等方便因素影响,石墨烯下游应用市场发展进程相对较慢,敬请注意投资风险。具体经营情况请留意公司将于2021年8月26日披露的公司半年度报告,谢谢!
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求学大上海 建功沂蒙山
在研学实践队的牵线搭桥下,市委书记王安德、副市长刘贤军先后到上海大学洽谈,分别在M3特种钢联合研发项目、石墨烯微生物水处理技术、发展服务机器人和特种机器人、邦伯农业育苗自动化工厂、钛合新材料产业项目等方面达成合作协议,涉及总投资近20亿元。
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林应武赴新会区调研产业园区建设工作 加快五大万亩园区建设 招大引强推动高质量发展
随后,林应武来到珠西新材料集聚区,走进刚试产不久的道氏新能源材料项目车间,听取项目生产经营情况汇报。道氏新能源材料项目生产高稳定性金属锂粉、高导电性石墨烯、碳纳米管,总产能设计为5000吨/年,分三期完成,一期项目已于7月试产。“当初我们增资扩产,到处找地谋发展,好在珠西新材料集聚区提供了很好的发展空间,项目才这么快落地投产,江门是我们的福地。”道氏新能源材料项目负责人张锋心怀感激地说。
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投资者提问:请问公司投资的深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司有没有上市计…
感谢您的关注!公司作为本征方程重要股东,将继续积极促进其发展,全力支持本征方程走资本市场之路,用好资本市场做强做大主营业务,最大化实现股东权益,打造全球石墨烯行业领先地位。
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山河智能董秘回复:博邦山河主营人造石墨负极材料,暂未涉及石墨烯负极材料
投资者:董秘先生你好,能否介绍,石墨烯负级材料,跟其它公司同类产品质量和纯度,是否有提高,谢谢了。
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德尔赫斯石墨烯恒温杯:迅速降温58℃,持久恒温超6H
德尔赫斯石墨烯恒温杯,运用诺贝尔奖科技材料–石墨烯为核心原材料。石墨烯具有高热导率的特性,使得水杯更小体积空间具有更高效的吸热储热性能,来实现100℃沸水变58℃温水,恒温时间长达6小时以上。且杯内水温温度可视,开盖即饮,随时随地喝上暖心暖胃的温开水。适合便携、旅行、家用等各种需求,更加密切的与生活相联结,科技源于生活,只为更好地服务于生活。
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即发罗莱七匹狼们用实际行动告诉你他们缘何钟情流行纤维
奋发城织造相关负责人介绍,2020年,公司与杭州高烯科技有限公司合作,首次尝试将石墨烯复合纤维运用于面料中,在大圆机面料的织造中解决了张力调试、颜色搭配、手感调整、功能测试等问题,开发出了具有远红外、抑菌、吸湿排汗、抗紫外线、抗静电等特点的面料,已在内衣、瑜伽服、塑身美体服等领域开始应用。
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神剑股份董秘回复:公司石墨烯聚酯树脂专利尚未授权,目前为实质审查阶段,其申请名称为《一种含石墨烯的粉末涂料用聚酯树脂(申请号:2019107680973)》
神剑股份董秘:您好,公司石墨烯聚酯树脂专利尚未授权,目前为实质审查阶段,其申请名称为《一种含石墨烯的粉末涂料用聚酯树脂(申请号:2019107680973)》,感谢关注。

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河北景县固定资产投资稳居全市第一方阵
与广东茹天公司合作,引进了石墨烯生产项目。
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石墨烯发热服饰,3D打印碳纤维速滑冰鞋——新材料装备研发助力冬奥
王敏介绍说,他们研发的石墨烯发热服饰兼具柔软、透气、耐弯折性能,可以实现在零下40℃超低温环境下的启动,温度在38℃-52℃间调节,50次水洗性能不衰减,而且多个区域发热,能很好地满足人们在超低温环境下的工作需求。
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德尔未来股东会见闻 | 现场体验石墨烯产品,汝继勇:做石墨烯要和做芯片一样耐得住寂寞
在现场,浑水调研体验了公司的石墨烯产品,董秘何霞介绍到,公司目前的石墨烯水杯已经研发到第二代,即将投入市场。据了解,该款水杯利用石墨烯的导热性质,可以将“烫水”转化成接近58度的温水,解决了保温杯水温过高的问题。
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寻找·专访二十五 柔碳科技:让石墨烯从实验室走向中国智造
“经过探讨,团队成员一致认为规模化制备是石墨烯产业化的首要条件,动态生长工艺需取代传统静态生长工艺。”汪伟说,这是一个从零到壹的过程。国外已有石墨烯薄膜卷对卷生长与转移的技术,柔碳科技却决定自主创新,为未来的中国石墨烯产业在相关领域拥有国际话语权。
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大东南董秘回复:石墨烯导电剂目前正处于第三方检测阶段
投资者:你好!请介绍一下公司的锂电池隔膜(软包)和锂电池用石墨烯导电剂大概情况?谢谢
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东方电热董秘回复:公司的石墨烯电加热座椅目前还处于研发阶段
投资者:公司的石墨烯电加热座椅是否量产?公司光伏发电产生的碳配额可以交易吗?
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IFGSZ人物访谈 北京航空航天大学教授程群峰谈石墨烯纳米复合材料广阔的应用空间
我来自北京航空航天大学,团队主要研究仿生石墨烯纳米复合材料,主要策略是利用自然界获取仿生制备,即用纳米材料如石墨烯、纳米黏土、碳纳米管以及最近研究较热的二维纳米材料,通过仿生原理将其组装成力学性能、电学性能更加优异的宏观的薄膜材料。目前,团队较集中在基础研究中,如将纳米材料组装得更加规整,减少缺陷,使其力学性能和电学性能更加强大。团队未来的发展方向主要是应用在航空航天领域,尤其会花费更多精力在最近应用较多的蒙皮材料。