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利特纳米亮相2025北京石墨烯论坛!深化产学研用,共谋时代蓝图!
2025年10月25日,为期三天的2025中关村论坛系列活动-北京石墨烯论坛(BGF2025)在北京-稻香湖景酒店盛大启幕!本届论坛由北京市科委、中关村管委会、海淀区人民政府、中关村科学城管委会指导,北京石墨烯研究院、北京石墨烯研究院有限公司、中原石墨烯实验室、中关村石墨烯产业联盟联合举办,是一场聚焦全球石墨烯领域前沿的高规格行业盛会。 2025北京石墨烯论坛开幕式 论坛以“深化学术对话与产业协作…
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石墨烯在6G通信领域的应用潜力
2025年10月28日 —— 随着第六代移动通信技术(6G)的研发进入关键阶段,石墨烯这一颠覆性材料正展现出重塑通信行业的巨大潜力。其独特的物理特性与6G对超高速、低延迟、高带宽的需求高度契合,为太赫兹通信、智能反射表面等前沿技术提供了全新解决方案。 1.太赫兹通信的核心突破 6G时代将太赫兹频段(0.1-10 THz)视为实现超高速无线传输的关键。石墨烯凭借其高电子迁移率(室温下超15,…
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石墨烯:医疗领域的革命性材料
石墨烯,这种由单层碳原子构成的二维材料,凭借其独特的物理和化学特性,正在生物医疗领域掀起一场革命。从精确的疾病诊断到创新的治疗手段,石墨烯的应用正逐步改变传统医疗的面貌。 一、精准医疗:石墨烯传感器的突破 石墨烯的电阻率对温度、压力及生物分子(如葡萄糖、乳酸)极为敏感,这使得它成为制造柔性传感器的理想材料。这些传感器能够捕捉0.1mV级的生物电信号,为实时监测生理参数提供了可能。例如,在糖尿病管理…
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石墨烯—开启抗菌新时代的“纳米利刃”
在人类与微生物的漫长博弈中,抗生素的滥用已导致全球耐药性危机,传统抗菌材料也面临效率低、安全性差等瓶颈。而石墨烯——这一由单层碳原子构成的“二维材料之王”,凭借其独特的物理化学性质,正以颠覆性的抗菌机制成为生物医学、环境工程等领域的革命性材料。 从刺穿细菌细胞膜的“物理切割”,到引发氧化应激的“电化学攻击”,再到高效灭活病毒的光热效应,石墨烯的抗菌性能不仅高效广谱,更兼具环境友好性与生物相容性。其…
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高度弯曲的”多尺度还原氧化石墨烯”结构
澳大利亚莫纳什大学团队开发出高度弯曲的”多尺度还原氧化石墨烯”结构,通过快速热退火工艺显著提升比表面积,使超级电容器兼具高功率密度(69.2千瓦/升)和高能量密度(99.5瓦时/升),突破传统碳基器件性能瓶颈。该材料利用天然石墨制备,具备快速充电能力和循环稳定性,为电气化交通和电网储能提供新方案。 超级电容器是一种以静电方式储存电荷的新型储能装置,其工作原理不同于依赖化学…
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我司技术成功纳入2025年度农业“火花技术”名单!
2025年10月13日,农业农村部发布关于发布2025年度农业“火花技术”名单的通知,利特纳米全资子公司——山东金利特新材料有限责任公司的“石墨烯基叶面肥和水溶肥的制备技术”成功纳入“火花技术”成果库。 该技术利用石墨烯可提高氮、磷、钾等大量元素的利用效率,又可实现锌、钼、硼等微量元素的全生命周期释放等特点,从而提高作物产量和品质,再利用我司全闭环的生产技术,确保石墨烯在农业领域的应用成本大幅降低…
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科学家在石墨烯中引入特定缺陷,释放出材料的全新潜能
材料领域的重大突破有时并非源于追求“完美”,是始于主动“破坏”? 2025年10月,诺丁汉大学的科学家们做了一件看似违背常理的事:他们不再试图制造完美无瑕的石墨烯,而是刻意在其中引入缺陷。 结果出乎所有人意料,这些带“伤”的石墨烯反而表现出了更强大的性能,电子迁移率提升至惊人的200,000 cm²/V·s,远超传统硅材料100多倍。 这些缺陷让石墨烯对其他材料的“粘性”显著增强,催化效率大幅提升…
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新型碳/碳复合—石墨烯插层碳纳米管薄膜实现同具优异机械和传输性能
碳纳米管(CNT)与石墨烯作为碳纳米材料家族的核心成员,凭借独特结构展现出优异性能,却存在天然性能短板:一维结构的 CNT 薄膜虽因管状构型和大长径比具备高拉伸强度,但其热传导受限于界面声子散射,导热系数偏低;二维的石墨烯薄膜经高温石墨化后热导率可达 5000 W/m・K,却因层间结合力弱导致拉伸强度不足。 电子器件微型化、柔性储能等领域对材料提出 “结构 – 功能一体化” 需求,既需力学支撑又要…
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什么是石墨微晶,与石墨烯的差异?
石墨微晶是石墨材料中具有各向异性的微小晶体部分,其尺度通常在微米量级,由六角碳原子平面网层堆叠构成,可通过X射线或电子衍射观察到。 石墨微晶的制备方法 石墨微晶的制备方法 石墨微晶的制备主要涉及原料提纯、插层处理和深加工等步骤。 原料提纯 浮选法:通过多段磨矿、多次选别工艺分离微晶石墨与脉石矿物(如高岭石、石英等),常用捕收剂(煤油、柴油)和抑制剂(水玻璃)提高纯度至90%左右。 …
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纳米银线的应用及性能优势
纳米银线是一种具有一维纳米结构的金属银材料。其直径通常在几十到几百纳米之间,而长度可以达到几十甚至几百微米。简单来说,它就是极其细长的银“线”,细到肉眼不可见,需要借助电子显微镜才能观察到。核心特征是拥有极高的长径比。这使得它在宏观上可以形成导电网络,同时保持透明或柔韧的特性。 一、纳米银线的应用 (1)纳米银柔性薄膜触控和显示 纳金科技行业首创了基于纳米银材料的柔性薄膜触控和显示…

