兰州大学
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主动融入兰西城市群建设 加速两地一体化进程 红古区狠抓五项工作着力推动高质量发展
今年以来,红古继续积极争创省级创新型县区,按照“围绕产业链布局创新链”的思路,依托2个国家级、省级企业工程技术中心和“兰州大学·方大炭素石墨烯研究院”等创新平台,鼓励和引导企业加大科技研发投入,开展涉核石墨、石墨烯、煤炭伴生资源利用等领域的技术攻关和产学研合作,形成集政产学研用于一体的协同创新模式,用科技创新加速新旧动能转换。
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方大炭素改制十五年华丽转身 高歌猛进开启崭新篇章
2021年初以来,方大炭素石墨烯科研成果转化取得重大突破,该公司利用曾获第二十二届中国国际高交会“优秀产品奖”的石墨烯复合功能性无纺布制出了“石墨烯口罩”新型防护用品,开始大批量生产投放市场,成为新型抗疫“利器”。
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方大炭素石墨烯抑菌抗病毒口罩已开始批量生产并投放市场
据了解,公司近几年聚焦石墨烯制备及技术应用等前沿新材料研发,并取得了阶段性成果。公司和兰州大学于2019年联合成立了方大炭素石墨烯研究院,2020年成功研制出石墨烯复合功能性无纺布。在此基础上,公司利用该产品研发出了“石墨烯抑菌抗病毒口罩”新型防护用品。
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“石墨烯复合功能性无纺布”荣获高交会“优秀产品奖”
方大炭素石墨烯改性抗菌口罩,经测试细菌过滤效果BFE(基本筛选引擎)达到100%,固体颗粒物过滤效果PFE高于96%以上,阻力小于31Pa。石墨烯改性抗菌口罩由于具有上述功效,佩戴后口罩贴面部分产生的水汽少、面部舒适度高,佩戴时间可延长至普通口罩的4-6倍仍具有功效,二次佩戴时口罩上不残留口腔异味,深受参会人员的关注和好评。
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和祖国建设共奋进 迈向世界第一大第一强的铿锵脚步
2019年8月,方大炭素与兰州大学共建石墨烯研究院,公司科技研发工作进入当今科技发展的最前沿。石墨烯无纺布等产品相继成功研制,建成了功能改性石墨烯粉体及石墨烯聚丙烯复合生产线,为公司今后产品转型、形成新的利润增长点提供了技术支撑。
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方大炭素联合兰州大学拜永孝教授课题组:正在将石墨烯科研成果转化为现实生产力
谈及此次合作,拜永孝教授向记者说道:“此次合作的科研成果转化主要集中在医疗防护与治疗、远红外线发热膜构筑及其在理疗和绿色供暖领域。”
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【启物明维】神奇的碳纳米材料——石墨烯
早在2009年,兰州大学拜永孝教授在密歇根大学做博士后研究期间就开展了石墨烯制备方法及其应用领域的研究工作。回国后在甘肃省、兰州市和兰州大学各级领导的关心、鼓励和支持下,在石墨烯研究领域的前辈和同仁们的提携和帮助下经过十来年的努力,主要做了如下方面的点滴工作。
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神奇的“黑金”材料 未来的美好生活 ——物理科学与技术学院拜永孝教授应邀开展线上科普讲座
受中国石墨烯产业技术创新战略联盟的邀请,2020年4月2日,兰州大学物理科学与技术学院拜永孝教授以网络直播的形式,为来自北京交通大学附属中学和江苏省前黄高级中学的共310名同学,做了题为《石墨烯与美好生活》的科普演讲。
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拜永孝:我的石墨烯情结
4月2日,兰州大学拜永孝教授即将以网络直播的形式,为北京交通大学附属中学的160名同学作题为《石墨烯与美好生活》的主题演讲。今日,拜永孝教授接受了我们的采访,以下为拜永孝教授自述:
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方大炭素与兰州大学举行石墨烯研究院揭牌暨产学研合作签约仪式
近日,双方在兰州大学逸夫科学馆贵宾厅举行了方大炭素与兰州大学石墨烯研究院揭牌暨产学研合作的签约仪式。兰州大学党委副书记、校长严纯华,副校长潘保田,校长助理、学校办公室主任李鹏杰;方大炭素董事长党锡江,副总经理拜永孝等出席仪式。
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方大炭素新材料科技股份有限公司关于公司与兰州大学签署合作框架协议的风险提示性公告
方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年8月29日与兰州大学签署了《方大炭素—兰州大学合作框架协议》,公司现就本次合作事项的主要风险提示如下:
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方大炭素新材料科技股份有限公司关于公司与兰州大学签署合作框架协议的公告
根据框架协议约定,公司与兰州大学在石墨烯材料领域的科研成果转化、技术创新、人才培养、资源共享等方面开展合作交流,共同致力于石墨烯材料领域科研项目开发及促进科技成果转化。
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方大炭素:定期支付兰州大学服务费用,促石墨烯材料科研转化
根据框架协议约定,方大炭素与兰州大学在石墨烯材料领域的科研成果转化、技术创新、人才培养、资源共享等方面开展合作交流,共同致力于石墨烯材料领域科研项目开发及促进科技成果转化。该协议有效期为5年。
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2019第二期西安石墨烯项目对接沙龙成功举办
陕西康星医疗设备有限公司、西安米悦环保科技有限公司、陕西人人聚石墨烯科技有限公司、中南量子研究院、陕西源然服饰有限公司、鼎亚控股集团西安分公司等20余家本地生产、销售、投资机构等企业代表参加了本次沙龙活动,并参观了西安丝路石墨烯创新中心展厅及石墨烯精品展示馆。
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兰州大学土木工程与力学学院青年教授张强强合作完成的研究工作在Science 发表
众所周知,陶瓷气凝胶以其低密度、低热导率和良好的耐火、耐腐蚀特性而被认为是理想的隔热材料。然而,质脆以及晶化诱导的粉碎行为使得陶瓷气凝胶常常在显著的温度梯度变化或者长期的高温暴露中表现出严重的强度退化甚至结构崩塌的现象。鉴于极端条件下的隔热要求,相应的材料具备异常优异的稳定性,因此同时具备强大的机械和热学稳定性就成为陶瓷气凝胶在隔热领域进一步发展应用的主要障碍。