石墨烯网
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浙江嘉民塑胶有限公司:博士后(石墨烯改性酚醛新材料研发及产业化) 20W以上/年
配备专门的技术研发和工艺支持团队,建立500平方的研发实验室,工资年薪达到20+万元/人,研发项目获得上级认定并获得政府补助的,根据事先协商的比例奖励给研发团队。
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制造业补助金计划推动维多利亚州可再生能源供应链发展
EnyGy 有限公司将利用这笔资金扩大石墨烯材料的生产规模。
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石墨烯:正在从实验室走向产业化
尽管石墨烯和其他二维材料尚未准备好作为先进电子产品投入工业化生产,但最终肯定会进入市场。Knoops 的公司是石墨烯旗舰项目的一部分,他说,它们可以制造出具有超快晶体管或更灵敏传感器的更优质的设备。
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山东理工大学张学谦联合哈工大黄小萧:氨根驱动1T相MoS₂/石墨烯复合材料层间距调控及锂离子储存性能研究
本研究通过插入NH4+离子来调控1T-MoS2的结构,并将其与氧化石墨烯(GO)复合,以改善其在锂离子电池中的性能。GO的引入提供了高导电性网络,有效提高了材料的机械稳定性和多重倍率性能。
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岳阳日报头版|农忙种田 农闲务工——汨罗市屈子祠镇范家园村推动乡村振兴新实践
一方面由村里出面成立劳务公司,把村民有组织地推荐到周边企业务工。为了给村民创造更多的务工机会,工作队和村“两委”逐一登门拜访企业对接岗位,甚至将吸纳村民就业作为企业落户的前置条件。“建材厂、石墨烯厂、加油站都有村民务工。”徐德飞告诉记者,目前,在范家园村区域内的企业全部为村民提供了岗位。
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Volt Carbon 位于多伦多的矿物加工设施及其位于圭尔夫的子公司 Solid UltraBattery 荣获 DAIR 航空航天创新项目绿色基金奖
获得资助的项目包括 1)“为航空航天工业开发高性能碳材料”;2)“提高锂离子电池的低温性能”。这些计划旨在推进无人机系统的电池解决方案,并提高石墨和石墨烯在航空航天材料中的应用能力。
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上海市经济和信息化委员会 上海市发展和改革委员会 上海市教育委员会 上海市科学技术委员会关于印发 《上海市促进新材料产业高质量发展实施方案(2025-2027年)》的通知
培育壮大复合材料、催化新材料、电子化学品、高温超导、石墨烯5个产业集群。加快前沿材料产业化,加快超导带材、电缆、磁体应用技术开发,提升石墨烯高导铜、石墨烯铝等性能,支持在高端医疗装备、航空导线、航天轻量化等领域首发应用。推进高端质子交换膜及专用树脂、高端医用膜及原材料、液晶高分子聚合物膜、高导热石墨烯薄膜等研发攻关,突破高端分离膜制备技术、膜材料基础结构设计和原料自主化等。
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我是小小科学家 – 石墨烯奇妙探索之旅
这次活动不仅是一次知识的传授,更是点燃孩子们科学梦想的火种,让他们在未来的成长中,带着对科学的热爱和好奇,去探索更多未知的科学奥秘。
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九三学社福建省委会到旺苍开展调研帮扶活动
九三学社福建省委会科技专委会副主任、厦门市委会经济专委会主任、厦门烯成石墨烯科技有限公司经理刘长江向佰章小捐赠科技展品1件、石墨烯恒温水杯160多个,价值3万元,并以“神奇的光电效应”为题开展科普讲座,鼓舞学生崇尚科学、为国争光。
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新加坡国立大学专利技术说明:可替代氧化铟锡(ITO)的透明柔性石墨烯薄膜
该新加坡国立大学的专利技术是一种可替代氧化铟锡(ITO)的石墨烯基透明导体薄膜。该薄膜由石墨烯层和永久偶极层组成。在这项专利技术中提出了一种新的单工序方法,这种方法基于大规模CVD石墨烯的新型涂层材料来解决这些问题。该技术将提供超低的片层电阻(良好的导电性),高透明度和优异的机械柔韧性。
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食用菌新产品亮相果蔬会 鲁东大学园艺学院、食品工程学院参会
“我们将在果蔬会上展示各种食用菌及园艺植物最新产品,推荐我们最新研发的微生物菌剂肥料,向社会介绍我们的最新成果。”鲁东大学园艺学院副院长崔法教授介绍,鲁东大学园艺学院在果蔬新品种培育、配套栽培技术集成及菌肥研制等方面做了大量的工作,选育了包括“黑小妹”西红柿、秀珍菇LD-1、灵芝昆嵛山-6、黄伞LD-1、榆黄菇LD-1等园艺植物、食药用菌等新品种,研发了有机水肥、高活性微生物菌剂、菊芋秸秆生物炭、氧化石墨烯及富离子硒肥等系列菜田土壤生态调节剂。
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涌金楼丨浙江制造业又有新动作
今年4月,国家石墨烯创新中心研发的石墨烯导热膜产品一经上市,就迅速发往全国的膜切厂,进入产业链下游企业,匹配手机、平板、路由器等产品生产需求,实现了石墨烯导热膜的应用落地。
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Nature Communications | 科学家在双层石墨烯量子点领域取得重要进展!
该团队通过精确测量了单载流子BLG量子点在低垂直磁场下的激发态谱,成功填补了这一空白。他们采用了一种前所未有的4 μeV能量分辨率的时间分辨电荷检测技术,使得能够解析低磁场下的量子态,并解决了之前因能量分辨率不足或隧穿速率过高而无法测量谷激发态的难题。
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Rare Metals 江苏科技大学杨福:多孔石墨碳纤维中定制化FeCo纳米晶体降解高浓度四环素
提出了通过静电纺丝方法和控制石墨化程序可以获得封装在多孔石墨化碳纳米纤维中的超细FeCo双金属(Fe1Cox/CNF)。本研究为高浓度高效降解四环素的催化剂提供了依据。
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石墨烯,再登Science子刊!
本文展示了通过石墨烯层之间的限制环境实现HPB的环脱氢反应,并成功合成了此前未曾实现的多晶OD相。尽管HPB在大尺度下无法进行环脱氢反应,但在二维材料(2DM)层间的高压限制下,该反应得以有效推进。