产业新闻
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江西九鹏高科申请一种用于制备石墨烯碳纳米管复合导电浆料的分散罐专利,能够将石墨烯和碳纳米管充分地分散在溶剂中
专利摘要显示,本发明涉及一种用于制备石墨烯碳纳米管复合导电浆料的分散罐,属于导电浆料制备技术领域。
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SCALE Nanotech 推出用于无人机、航空电子设备和太空电信应用的尖端 GMOD® 技术
GMOD® 是基于石墨烯的下一代调制器,具有超低功耗、高数据传输速率和增强的信号处理能力。这种独特的技术非常适合于要求轻型、高效电信系统能够在高海拔和太空等挑战性环境中运行的应用。
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福建商会莅临我司,共探石墨烯科技新未来
2024年10月23日(星期三),迎来了福建省工商联(总商会)执委、厦门市工商联(总商会)常委吴致宏先生,以及厄瓜多尔中国和平统一会常务副会长、福建商会执行会长丁耀先生等尊贵嘉宾一行,共同开启了一场旨在探索石墨烯科技无限可能的深度交流之旅。
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纪念石墨烯发现 20 周年 马苏德创业中心(MEC)重新审视 2024 年伊莱和布里特-哈拉里石墨烯奖
伊莱和布里特-哈拉里奖是一个年度奖项,旨在帮助学生、博士后和应届毕业生创办使用石墨烯或其他二维材料的公司。我们的奖金分别为 5 万英镑和 2 万英镑,旨在寻找能够将尖端技术转化为真正赚钱业务的令人兴奋的想法。
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Memsift 收购新加坡义安理工学院的石墨烯膜技术
义安理工学院环境可持续发展中心主任兼首席可持续发展官 Jason Tang 博士补充说:”我们开发的氧化石墨烯膜技术具有突破性意义,因为它可以减少多达 50% 的能源消耗,使用寿命是传统膜的两倍。我的团队对这项技术在提高工业水处理可持续性方面的潜力感到非常兴奋。
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沈阳欧施盾取得基于有序排列石墨烯改性的复合材料活塞以及制备方法专利
沈阳欧施盾新材料科技有限公司取得一项名为“基于有序排列石墨烯改性的复合材料活塞以及制备方法”的专利,授权公告号 CN 117986974 B,申请日期为2024年2月。
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扬农化工取得改性石墨烯及其制备方法和应用专利
江苏扬农化工集团有限公司取得一项名为“改性石墨烯及其制备方法和应用”的专利,授权公告号 CN 115784215 B,申请日期为 2022 年 12 月。
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全球最强大脑齐聚!顶尖科学家湾区论坛将于10月29日在广州·鹏瑞1号举行
安德烈·盖姆(Andre GEIM)教授是2010年诺贝尔物理学奖得主,曼彻斯特大学物理学皇家教授。他成功分离出石墨烯,带来了一场新材料的技术革命,因其在该领域的贡献,多次被汤森路透评为最活跃的科学家之一。
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跨越政务服务壁垒!《局处长讲政策》第九期助力“跨省通办”跑出“北京速度”!
节目录制现场,年过六旬的碳垣科技董事长侯红亮主动开启“路演”模式,甚至还准备了“黑科技”产品让主持人关文平体验,主持人关文平的体验感受如何?他的表现能否得到在场各委办局的青睐?需要20台炉子,每台炉子占地需要300平方米,挑高需要7到8米……当碳垣科技董事长侯红亮现场表达了场地需求后,哪位委办局代表主动回应了侯总的“难题”呢?现场又发生了怎样的场景让主持人关文平、张杨现场化身“月老”,不断为企业与委办局“牵线搭桥”?
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广西振鑫高科取得石墨烯烘干装置专利,能够提高石墨烯的烘干效果
以上结构的石墨烯烘干装置,能够通过搅料杆对石墨烯进行打散,以避免石墨烯发生结块现象,从而提高石墨烯的烘干效果。
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北京华能长江取得改性海泡石负载还原氧化石墨烯和Cu-Eu的复合催化剂及其制备方法专利
北京华能长江环保科技研究院有限公司取得一项名为“改性海泡石负载还原氧化石墨烯和Cu-Eu的复合催化剂及其制备方法”的专利,授权公告号CN 115845862 B,申请日期为2022年11月。
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科技人文亚冬会|爱尚家科技作为特许生产商推出“科技暖”滨滨妮妮
科技新材料石墨烯与基于亚冬会吉祥物滨滨妮妮衍生的文创系列产品完美结合,传递亚冬文化和奥运体育精神的同时,也将石墨烯“暖的科技”带给大家,一起感受热情的尔滨。
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拿出真金白银 扩容产业“朋友圈”
10月18日,记者来到江西泽合新电子有限公司研发中心,只见工作人员正通过先进器材,对新鲜出炉的PA+石墨烯铂金材料进行延伸力、折弯程度和抗冲击力测试。该公司总经理赖兆庭告诉记者,由于PA+石墨烯铂金材料性能全面,而且导热性强,非常适合用于汽车头灯底座,帮助LED车灯散热。
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民营经济新活力丨民营企业加速切入新赛道 前三季度乐清工业增速领跑工业大县
正泰建立石墨烯创新中心,研发了通过石墨烯均匀包覆铜粉,产生导电率更高的“超级铜”材料,赋能未来电气行业。正泰石墨烯创新中心市场负责人 陈建斌:我们在做好传统的电器产业之后,后续我们再进入了我们的新材料,预计明年我们可以实现一个跨越式的量产增长。
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趣味十足!这场科普讲座奏响BGF2024开幕式前奏
刘开辉教授向参会人员介绍了团队在石墨烯激发态超快动力学的进展,以及深入分析石墨烯中光激发电子与声子等的相互作用和时间演变过程,并展示了石墨烯在高性能光学调制器和饱和光吸收器等先进光电器件中的应用。