公司介绍

纳米技术是纳米尺度上的工程学。纳米材料是八十年代末发展起来的新材料领域。科技界认为,纳米技术是人类认识和改造世界能力的重大突破,将引发下一场新的技术革命和产业革命。石墨烯的发现势必会引领这场新的技术革命和产业革命。先丰人从08年开始石墨烯材料的研发、制备,并于2009年成功将石墨烯产品推向市场,肩负石墨烯产业化的历史使命感,相信我们先丰人可以走得更远! 江苏先丰纳米材料科技有限公司前身为南京先丰纳米材料科技有限公司,2009年9月注册于南京大学国家大学科技园内,现为国家级高新技术企业,拥有自主**47项。先丰品牌在业内已经知名,现专注于石墨烯、类石墨烯、碳纳米管、分子筛、银纳
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在锂电、传感、电催化、超级电容器等众多电化学研究中,碳纳米管常常是顶刊论文里的首选电极材料。得益于其优异的导电性、一维贯通的纳米结构、大比表面积和出色的结构稳定性,碳纳米管可以快速传输电子、提供充足的反应位点,同时在长期电化学测试中不易坍塌、性能稳定,能显著提升器件的灵敏度、循环寿命与整体性能。这也是为什么大量高水平期刊都会选用碳纳米管作为电极体系的核心支撑材料。先丰纳米的碳纳米管产品凭借纯度高、
立方金刚石(cubic diamond, CD),理论上还存在一种结构不同的同素异形体——六方金刚石(hexagonal diamond, HD),又称朗斯代尔石(lonsdaleite)。早在20世纪60年代,人们就在陨石中发现了其踪迹,并预测这种结构的硬度甚至可能超过普通钻石。然而,由于实验上始终难以制备出纯相、块体、稳定存在的六方金刚石,许多研究认为过去所谓的HD证据可能只是含堆垛缺陷的立方
2,2’,7,7’-四[N,N-二(4-甲氧基苯基)氨基]-9,9’-螺二芴(Spiro-OMeTAD)是一种广泛用于钙钛矿太阳能电池的空穴传输材料,其电学性能的提升主要依赖于p型掺杂,而p型掺杂通常是通过环境氧气(O2)氧化实现的。然而,由于O2对Spiro-OMeTAD氧化反应的固有惰性,Spiro-OMeTAD的掺杂水平受到限制。鉴于此,2026年1月6日先丰客户大连理工大学王宇迪等人在期刊
新年伊始,捷报频传!在刚刚过去的一月,先丰纳米的客户使用我们的材料在各自研究领域取得了显著的进展,发表SCI论文超过113篇,其中多个成果登上国际高水平期刊。本期小丰整理了1月份部分客户文章中的亮点工作,一起看下吧~Chemical Engineering Journal黑磷量子点通过Notch1通路调控炎症和神经干细胞分化治疗脊髓损伤脊髓损伤(SCI)是一种严重的神经系统疾病,具有高死亡率和高致

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