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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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研究背景乙烯是石化行业最重要的基础化工原料。乙烷氧化脱氢耦合二氧化碳捕集-转化工艺(iCCC‑ODHE),是将捕集得到的CO2用作温和氧化剂,可用于高选择性制备高附加值乙烯。但目前该技术受限于转化效率偏低,根源在于人们对CO2捕集过程与乙烷氧化脱氢(ODHE)催化过程之间的协同作用机制认识不足。2026年8月7日,期刊Chinese Journal of Catalysis报道先丰客户提出“活性位
研究背景柔性电子器件需长期稳定采集生理信号,但生物组织以离子传导为主,传统电极以电子传导为主,二者信号机制不匹配。此外,传统导电复合材料中,刚性导电填料与柔性基体之间容易出现界面脱层、裂纹扩展和导电网络破坏,导致信号漂移甚至器件失效。因此,如何同时实现低界面阻抗、高力学适配性、耐应变稳定性和损伤后自修复,是柔性生物电子领域的重要挑战。研究方法2026年6月,期刊Advanced Functiona
太阳光作为一种清洁、可持续能源,长期以来一直是科研领域的重要研究对象。然而,如何高效利用光能仍然面临诸多挑战。相比传统光伏转换方式,光热转换(Photothermal Conversion)提供了一条不同路径,通过特殊材料吸收光能,并将其快速转化为热能,实现局部高温环境的构建。近年来,研究人员发现许多纳米结构材料能够表现出优异的光吸收能力和热转换效率,使光热材料逐渐成为能源、催化、生物医学和环境治
精细化工行业常会产生大量高盐有机废水,其中含有值得回收的宝贵合成产品。基于膜分离技术可实现高盐有机废水中有价资源的绿色回收,但氧化石墨烯(GO)膜目前仍存在分离选择性差、溶剂稳定性不足、难以规模化制备等瓶颈。2026年7月3日,期刊Nature Communications报告了一种羟基化单壁碳纳米管(SWCNT-OH)/氧化石墨烯(GO)复合膜,该膜具有优异的水渗透性(30.1 L m-2h-1
在绿色制造与纳米科技高速迭代的当下,纳米纤维素凭借天然绿色属性与优异纳米性能,成为材料科学领域的核心新兴功能材料。该材料以天然纤维素为基底,经纳米化精细加工制成,兼具高强度、低密度、优良生物相容性等多重优势,且表面官能团丰富、结构可灵活调控,适配多领域前沿科研研究。目前,纳米纤维素已成为多领域刚需科研材料。新能源领域,其三维网络结构可强化电极稳定性、加速离子传输,广泛应用于锂电池、超级电容器、柔性
2026年上半年,先丰碳纳米管产品再次交出亮眼答卷。半年内连续助力多篇成果亮相Advanced Materials、Advanced Functional Materials、Advanced Fiber Materials等国际高水平期刊,覆盖柔性电子、智能机器人、能源器件、生物传感等多个研究热点。在这些工作中,先丰碳纳米管始终作为关键功能材料,为导电网络构建、信号传输和能量转换提供重要支撑,充
评论人:燕山大学 崔泽鑫文章内容概述作为磷最稳定的同素异形体,紫磷(VP)凭借优异的宽带空间自相位调制(SSPM)效应,在全光调制领域受到了广泛研究。为更好地挖掘紫磷在非线性光子器件中的巨大应用潜力,我们采用液相剥离结合化学掺杂策略,对紫磷的非线性光学响应进行人工增强。我们成功制备了银修饰的少层紫磷(Ag-VP)纳米片悬浮液,并系统对比了Ag-VP与原始VP在多波长(405-721nm)下的空间
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