访谈评论
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近年来石墨烯产业的演变
石墨烯允许修改材料以设计具有新的或改进的特性的化合物,因为它将其性能转移到它所掺入的材料上。这使得它能够用于开发寻求增强这些属性的应用程序
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“握住”氢,开启未来能源之路——西安交大科研团队攻克氢能储存运输多项难题
氢能为何备受关注?如何能“握住”氢,开启未来能源之路?日前,记者在中国西部科技创新港西安交大新型储能与能量转换纳米材料研究中心采访了成永红。
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中石科技获7家机构调研:从石墨卷材看,石墨卷材份额保持稳定,公司通过不断技改和建设新产能,继续巩固石墨卷材全球领导地位(附调研问答)
中石科技(300684)6月30日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月30日接受7家机构单位调研,机构类型为其他、基金公司、证券公司。
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电池技术“突破”得讲“锂”
多年来的电池技术改进,其实都是在电极材料上做文章,比如当下常听到的石墨烯电池,实质上仍是锂电池,使用石墨烯材料的确可以提升充电速度和充放电效率,但对电池能量密度的改善效果有限。
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对可持续、高性能、稳健的供应链投赞成票
30岁的Joyakim Davis刚刚加入Carbon Waters的采购和物流部门。这位研究生出生于毛里求斯,内心是法国人,目前在ISLI(Institut Supérieur de la Logistique Industrielle,或供应链卓越研究所)的合作社项目中,正在倡导防弹供应链和生物基采购。他的个人资料如下。
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高通李俨:5G赋能千行百业的标准机遇与挑战
R17带来哪些创新技术?未来5G标准如何演进?5G标准行业落地情况如何?遇到哪些问题?高通如何应对?针对上述问题,近日,集微网记者与高通技术公司技术标准副总裁李俨进行了深入交流。
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抢抓高增长单品 新能源玩家蜂拥碳纳米管材料
高工产业研究院预计,中国碳纳米管导电浆料2022年出货量将突破12万吨,至2025年将突破32万吨,成为锂电池导电剂领域中成长性最高的种类。
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青衿之志,履践致远——烯碳/芳纶Ⅲ复合纤维工艺项目组
烯碳/芳纶Ⅲ复合纤维工艺项目组小试工艺探索大约经历了1年左右时间。首先对芳纶Ⅲ纤维的结构和失效机理进行了仔细的学习和研究,进而提出了几种典型的复合结构,来实现复合纤维的强韧化。
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李景虹院士:让“新材料之王”石墨烯走进百姓生活
近几年,李景虹又开始研究让“新材料之王”石墨烯融入百姓生活的方法——从秸秆、玉米芯中提取石墨烯。他说,秸秆中提取石墨烯是创新之举。不仅利用农废产品加工变废为宝,减少了秸秆焚烧对环境的破坏;还解决了用于纺织的石墨烯大规模生产问题。但是李景虹强调,石墨烯材料从整体上尚处于研发阶段,在不同领域产生具体产品的时间有早有晚。目前,石墨烯已经作为新材料纳入“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中。我国已形成多个石墨烯产业集群,并不断壮大。
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石墨烯的全球市场:COVID-19的成长,趋势,影响与预测(2022年~2027年)
石墨烯市场按产品类型(石墨烯片材和薄膜,纳米带,纳米片,氧化石墨烯和其他产品类型),最终用户行业(电子和电信,生物医学和医疗保健,能源,航空航天和国防等)进行细分。最终用户行业)和地理(亚太地区,北美,欧洲,南美以及中东和非洲)。该报告提供了石墨烯市场规模和上述所有细分市场的收入(百万美元)预测。
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化工巨头宣布实现吨级量产 锰基正极产业化进程加速
磷酸锰铁锂方面,德方纳米进度较为领先。公司在2021年和2022年与云南省曲靖经开区管委会共签订了100亿元的新型磷酸盐系正极材料生产基地项目的投资协议,布局内容为石墨烯复合磷酸铁锰锂锂离子电池正极材料的关键技术研发。公司现具有百吨级别的中试线,相关产品已经送样电池厂,电池端测试已基本完成,现已进入车端验证阶段。当升科技、厦钨新能则仍处于小试阶段。有业内人士称,磷酸锰铁锂目前没有规模化应用,但应该很快会提上议程。
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化学工程专业之“三问”——访中国工程院院士金涌
在电子信息领域,没有超高纯度的硅材料,计算机工业会失去了根基;没有石墨烯、碳纳米管等纳米材料,新能源产业也会迷失了方向。子午胎所需要的高密封材料,风电叶片所需的高强度碳纤维复合材料……这样的例子不胜枚举。可以说没有先进的化工材料,就没有这些高端制造和先进制造。
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年投资超3万亿元,多省抢跑低碳赛道
华阳新材料科技集团新闻中心牛青麓向记者介绍,该集团已确立了气凝胶绿色节能建筑新材料、功能性纤维新材料、新能源蓄能新材料、石墨烯新材料、铝镁合金新材料等5个发展方向。
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信和新材料公司不断拓展涂料产品应用领域——为工业披上“防护衣”
在此基础上,信和逐步攻克石墨烯在涂料中的应用难题,开发了石墨烯核电涂料、石墨烯防辐射涂料等一系列石墨烯产品,并创办了泉州信和石墨烯研究院,在钢结构防腐蚀、电磁波吸收和导电涂料等领域寻求更大突破。
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10年一剑!中国科学家创造碳家族新成员
最终,一个从来没有人想过的“超级网络”在他脑海里浮现:模仿平面的石墨烯、并用C60分子替代碳原子作为基础单元的结构。“也许它能够同时继承球形结构和平面结构的优点,给我们一个惊喜。”郑健想。