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沪闽科创汇——氟新材料和石墨烯领域复旦大学科技成果走进三明专场
1月20日 - 1月21日
活动背景
2024年6月,复旦大学与中国·海峡创新项目成果交易会组委会办公室——福建省六一八产业发展有限公司共建“复旦大学科技成果转化服务中心(福建)”(下称“复旦福建中心”)平台,作为复旦大学与福建省产业界、投资机构、科研机构及政府部门合作的枢纽,致力于深化沪闽科创合作。
2025年9月,在三明市驻沪办协调下,复旦福建中心团队赴三明开展氟新材料(高端含氟聚合物、电子化学品、环保制冷剂等)、石墨烯(导热/导电材料、复合材料、储能应用等)产业调研,深入了解三明产业发展和技术合作需求。
活动信息
活动主题:沪闽科创汇——氟新材料和石墨烯领域复旦大学科技成果走进三明专场
活动时间:2026年1月20日—21日
活动地点:三明市政府礼堂1号会议室
活动议程
专场对接会(1月20日)
15:00~15:10
领导致辞
15:10~15:20
推介三明氟新材料、石墨
和石墨烯产业发展情况
15:20~15:30
介绍沪闽合作及
复旦大学技术转移中心工作
15:30~17:20
复旦大学科技成果推介
现场调研(1月21日)
全天 前往三明经开区、清流县、永安市、大田县调研。
项目预告
01 石墨烯及其复合材料相关应用技术开发
石墨烯作为重要的战略性新兴材料为未来社会发展提供了新机遇。经过二十年的发展,石墨烯已在新能源、复合材料、热管理、大健康等许多领域显示了重要的应用价值。项目团队在石墨烯及其复合材料的水相制备技术、一体化制备技术、高性能导热界面材料等方面的相关进展,期望推动石墨烯基高分子材料在功能塑料、薄膜、纤维、弹性体等方面的特色应用,解决成本高、路线长、产品一致性不佳等关键难题,推动高性价比石墨烯高分子复合材料的大规模量产应用。
报告人:卢红斌,复旦大学智能材料与未来能源创新学院教授
02 基于石墨烯高温电热技术的应用开发
本项目聚焦传统电热技术高能耗、安全性差及行业同质化痛点,以石墨烯高温电热技术创新研发与产业化为核心,依托集聚复旦大学、中科院化学所资源的先进材料平台,在刘云圻院士领衔的多学科团队支撑下,构建“技术突破-产品制造-多领域落地”体系。项目内容涵盖石墨烯高温发热浆料生产、高温加热技术方案(膜层/结构/电控设计)研发,制造石墨烯水壶、取暖器、理疗仪等整机及云母加热板等配件,开发出全玻璃壶身、无重金属析出的健康电热水壶,并拓展至家电、医疗、工业、农业、军工领域。技术核心在于研制新型耐高温石墨烯电热膜,攻克其在350℃高温下的附着力、功率稳定性难题,同步结合绝缘涂层、电极连接技术与温控系统开发,经相关工艺制成的电热膜电热转换效率达99%,且具备优异的红外辐射加热能力,已布局多项专利,技术指标符合国家标准要求,推动电热技术朝着产品轻量化、便携化、绿色环保、功能多样化的方向发展。
报告人:顾广新,复旦大学智能材料与未来能源创新学院教授
03 含氟聚合物结构创新及其基础性能研究
含氟聚合物具有低表面能、耐热、耐腐蚀、低介电常数等优异特性,在国防、航空航天、微电子、医疗及新能源等领域发挥着重要作用。近年来,项目团队提出了基于氧化还原调控与“亲氟作用”协同促进含氟链活性增长的聚合新策略,发展了含氟烯烃的光催化可控自由基聚合系列方法,实现了对含氟聚合物分子量及分布、序列结构与拓扑结构的精准调控。此外,提出了“竞聚率指纹”新概念,构建了包含百万量级数据的指纹数据库,并以此为基础建立了智能化高分子合成平台,突破了传统竞聚率分析方法的局限,实现了对多元竞聚率及多元恒比点的高效解析。在此基础上,研究团队通过链结构及聚集态结构调控,揭示了新型含氟聚合物的独特理化性质,开发了粘结剂、弹性体、聚合物电解质等多种新型柔性材料,为发展高性能、多功能的含氟柔性材料提供了新思路。
报告人:陈茂,复旦大学高分子科学系教授
04 含氟材料在新能源电池电解液中的应用
电解液作为新能源电池的“血液”,其性能直接决定电池的安全性、循环稳定性与能量密度,而含氟材料凭借独特的化学性质,已成为电解液优化升级的核心突破口。本报告聚焦含氟材料在电解液领域的技术创新与应用,重点解析含氟电解质盐、含氟溶剂、含氟界面成膜添加剂等核心组分的改性原理与技术进展,深入探讨氟原子引入对电解液离子电导率、抗氧化性、低温流动性等关键性能的提升机制。结合最新科研成果,分析含氟材料在电解液协同优化中的价值与应用潜力。立足三明氟化工产业的资源与产能优势,本报告还将针对性探讨本地含氟电解液材料的技术升级方向,为三明企业切入高端电解液材料赛道、破解传统氟化工产品附加值偏低难题提供技术指引,推动本地氟产业与新能源电池核心材料领域的精准对接。
报告人:董晓丽,复旦大学化学系教授
05 绿色低碳驱动下氟化工和石墨烯产业的可持续发展
在绿色低碳背景下,氟化工与石墨烯产业的发展与其他新材料行业一样,除了要守住原有的合规底线外,还应将绿色指标纳入战略核心,在实现无害化处理的基础上,充分运用绿色化学工艺降低成本、提升效率,构建“资源-材料-应用-再生”的产业生态闭环,提升ESG竞争力,实现从“原材料供应商”向“高端方案服务商”的跃升。课题组长期致力于持久性有机污染物(POPs)、内分泌干扰物(EDCs)、药物及个人护理用品(PPCPs)、微塑料(MPs)等新污染物的转化降解研究。自2002年起,课题组先后探索了全氟有机污染物在各种自由基作用下的转化机制,提出还原脱氟技术与高级氧化技术相结合的全氟有机污染物处理方案。目前已初步开展氟化钙和废酸回收技术研究,将“污染治理”与“资源循环”相融合,努力为新材料产业的可持续发展提供技术支撑。
报告人:董文博,复旦大学环境科学与工程系教授