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“先是一哄而上,接着产能过剩,后来不得已淘汰落后,稀土、乌木、钢铁、碳纤维行业走的都是这三步。”中国工程院院士、金属材料专家才鸿年,对近年来材料领域不少行业的发展表示可惜,“这样形成的产业大而不强”。
4月1日,来自中科院、清华大学等的院士、专家在北京为石墨烯产业发展建言献策。“0到1的能力还没有,1到10000的过程又不搞‘计划生育’。”清华大学化学工程系教授魏飞认为,基础研究没做扎实,就盲目追求产业体量的“紧三步”模式,在石墨烯产业发展中应极力避免。
通过探讨石墨烯研究现状、对比借鉴其他产业发展、综合各界对石墨烯的规划,专家提出了石墨烯产业发展的“稳三步”,即基础研究要精细化、多元化,产业发展要着眼长线,环境问题要先考虑。
“2013年,我国石墨烯相关国际论文刊发总量世界第一,但原创性工作很少。”中科院院士、凝聚态物理学家高鸿钧说,尽管出现了国际知名的研究组,但我国石墨烯研究面仍需拓宽。
“全世界都在研发阶段,工程化问题还很多。”中国工程院院士、特种润滑材料专家薛群基认为,石墨烯要进入产业化、工程化,精细研究非常重要,“4个分子层的石墨烯起到的润滑效果最好,6层石墨烯能起到防腐效果,这些理论上的精细研究是产业化得以科学实现的基础”。
“对规律的研究还处于朦胧状态时,在产业上很难有明晰的把握。”薛群基说,这就需要审慎态度和创造性思维结合。针对目前已掌握的石墨烯特性,他提出,如何通过生产工艺稳定生产,有没有更优工艺,除了作为添加剂应用还能不能和其他产业融合发展?
“产业探索不该拘泥于现有产业,而应该有多元化的发散性思维。”魏飞说,“过往的经验证明,最大的拉动,往往出现于目前并不存在的产业。”
北京航空航天大学材料科学与工程学院教授张世超对此表示赞同:“不能是现有产业的简单叠加,要想现在不敢想的,比如石墨烯可不可能在空间失重的情况下生产?”
“放长线钓大鱼。”中国工程院院士、核试验技术、分析化学专家杨裕生建议,在聚集科研资源上、在石墨烯产业主体培育上,应拓宽思路、发挥创新性,“要把全国的力量调动起来。各地政府应该有全国视野,具备一盘棋的发展眼光”。
“从提出概念到量产,到稳定质量,工业界接受批量运用,这个过程起码需要四五年。”魏飞建议,政府要在高端和产业引领性上做文章。他给出可借鉴的思路——以石墨烯元器件产业发展为例,可以先发现器件“原型”,1000个原型中有1—2个产品能爆发就很好了。
“工业卫生也要作为重要问题来研究。”杨裕生认为环境影响是产业发展必须要提的一环,“目前已经发现同为纳米材料的碳化硅生产厂周围的肺癌发病率明显提高”。
“石墨烯是很轻的粉体,如果作为干粉使用,有没有防护办法?”杨裕生提醒,“纳米材料是双刃剑,希望在石墨烯发展过程中,早点重视环境问题。”
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石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成的六角型呈蜂巢晶格的二维纳米碳材料。石墨烯作为一种新型的二维碳纳米材料,具有超薄、超轻、超高机械强度、超强导电性等优异性能,可广泛应用于电子信息、新材料、新能源、生物医药、航空航天及环境保护等诸多领域,是推动高技术发展的重要材料之一。美国、欧
石墨烯自问世以来,其关注度就不断提高,加之其用途广泛,在能源装备、交通运输、航空航天、电子信息等传统和新兴产业领域均呈现出良好的应用前景,正引领着新材料领域的颠覆性革命。在国家政策的引导下、地方政府及企业的大力推动下,我国石墨烯产业发展迅猛,但整体仍处于概念导入期、产业化发展初期
石墨烯作为一种在物理化学性质上全方位表现突出的“学霸型”新材料,从被制备到投入应用以来一直广受关注。受新能源汽车市场快速扩张的影响,锂离子电池的需求量猛涨,带动原材料石墨烯的技术研发和应用发展。当前全球石墨烯由于研发成本高,仍未形成产业化,相关企业盈利问题仍待解决。CVD气相沉积法
前言:储能体系性能的一大核心问题在于发现性能优异的储能材料或者修饰材料以保证材料性能的最大发挥。石墨烯材料的问世为将储能材料性能尽量发挥出来提供一种解决方式。“石墨烯的‘杀手锏’级应用仍在探索之中,尚未找到独到、不可或缺的应用。正因如此,发展石墨烯产业绝非一朝一夕,需要提前布局,
“石墨烯的‘杀手锏’级应用仍在探索之中,尚未找到独到、不可或缺的应用。正因如此,发展石墨烯产业绝非一朝一夕,需要提前布局,争夺核心竞争力。”中国科学院院士、北京石墨烯研究院院长刘忠范在10月25日召开的“北京石墨烯论坛2018暨北京石墨烯研究院揭牌仪式”上强调。作为具有战略意义的前沿性材
前言:石墨烯具有2630m^2/g的超大比表面积,能够作为强力吸附剂与过滤材料,应用于环保、海水淡化等领域,还能充当储能材料负载。《中国制造2025》明确了石墨烯发展目标,2020年规模制备及电化学储能、印刷电子、航空航天用轻质高强复合材料、海洋工程防腐等应用领域的技术水平达国际领先,大幅提升相
石墨烯的理论研究始于1947年,迄今已有70年的历史。但真正能够独立存在的二维石墨烯晶体则是出现在2004年:英国曼彻斯特大学天文物理学教授AndreK.Geim领导的研究小组利用微机械剥离方法首次获得了石墨烯。由于具有优异的力学、热学、电学和磁学性能,有望在高性能纳电子器件、复合材料、场发射材料、
领先的新技术行业研究公司壹行研(InnovaResearch)在总结2017年初出版的《2017年全球石墨烯七大趋势》的基础上,最新公布了2018全球石墨烯九大趋势。这九大趋势分别对未来石墨烯制备、行业政策与相关投资、价格走势、以及石墨烯在先进电子、储能、复合材料等各大主要应用领域的发展趋势做了展望。趋势一
石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。我国石墨烯产业起步较早,产业链初步形成,整体呈现出蓬勃发展的势头。下游生产企业已经有能力参与到全球石墨烯市场的竞争,并在石墨烯的研究和生产等方
5月19日,2018石墨烯前沿技术高峰论坛在常州举办。会上,中国经济信息社发布《2017mdash;2018中国石墨烯发展年度报告》(下称《年报》),系统分析全球及我国石墨烯产业发展新态势,为业界、学界和政府提供重要决策参考。《年报》分析认为,随着低成本、高性能、规模化应用技术的突破,石墨烯将掀起一场
一次美国走访学习的经历,让工信部赛迪研究院原材料所所长肖劲松陷入沉思:中美在石墨烯发展方面有很大差异,跟国内的狂热相比,美国很多理性的认知对我们来说甚至是具有颠覆性的。作为一种前沿材料,石墨烯近年来在我国发展迅速,企业数量不断增加。与此同时,各地也积极出台相关政策推动石墨烯行业的
近日,国佳(内蒙古)新材料有限公司硅基负极产业化项目开工仪式在经济技术开发区沙尔沁工业园区举行。据了解,该项目规划打造集纳米材料研发和生产一体的智能制造基地,总投资200亿元,建设1200条粉体生产线,建成后可年产10万吨硅碳负极材料,年产值可达240亿元,年纳税可达20亿元。
黑猫电子招标采购交易平台发布江西黑猫纳米材料科技有限公司30T炭黑尾气锅炉烟气脱硫脱硝项目预中标公示,共有10家公司参与投标,9家公司评审合格,其中中瑞工程设计院有限公司排名第一,预中标该项目。
延长风力发电机设备的使用寿命我们的纳米微粒专利创新技术能够防止与修复齿轮箱、轴承等受损状况。“海瑞泰克”(品牌英文名:REWITEC)金属表面修复技术产品可在传动系统大部件表面形成一层保护修复层,可显著降低磨损、表面粗糙度及润滑油与润滑脂运行温度;从而减少大部件故障率与停机时间、提升发电
摘要:厌氧氨氧化(Anammox)作为一种新型的自养脱氮工艺,由于其不需要外加碳源、污泥产量少、运行费用低等一系列优势,被认为是一种高效、经济的污水生物脱氮工艺。而纳米材料(nanomaterials,NMs)作为21世纪最有前途的材料,其广泛应用不可避免地会使纳米颗粒释放到水体中,从而对厌氧氨氧化污水
本文综述了近年来基于二维纳米材料的水处理功能膜研究进展,重点介绍了共混法、自组装等制备方法,并总结了此类功能膜在抗污染、膜通量恢复、强化污染物去除、调控盐截留及污染物监测领域的应用。最后对基于二维纳米材料的水处理功能膜发展方向,如限域催化、调控盐分离、监测传感等新兴领域进行了分析和展望。
能源和水资源危机是21世纪最令人担忧的全球挑战。基于丰富而清洁的太阳能的水净化技术,在解决水资源危机的同时,不会受限于能源短缺问题。二维纳米材料具有独特电学,光学,和机械性能,且由于其大的吸收面积,太阳光谱下的强烈的光吸收以及高效的光热光催化转换能力,在太阳能水处理领域引起了广泛的
金属锂因其具有超高的理论比容量和最低的电极电势,被认为是构建高比能电池电极的“圣杯”材料。与现有商业化的锂离子电池相比,基于金属锂为负极的锂金属电池(LMBs)极大提高了电池的理论能量密度,展现出满足新兴行业对于高能量密度需求的巨大潜力。近日,清华大学教授张强、北京林业大学教授袁同琦
据外媒报道,澳大利亚伍伦贡大学(UniversityofWollongong)的研究人员制成了一种纳米材料,可充当室温钠硫电池的阴极,让钠硫电池应用于大规模储能。室温钠硫电池很适合用于新一代储能应用,而且新一代储能应用的需求也在日益增长。高能量密度、长循环寿命的室温钠硫电池,将为大规模固定储能系统提供
宁志军:上海科技大学物质科学与技术学院助理教授他认为这个比头发丝小一千倍的“小玩意”,有可能彻底地颠覆未来世界。宁器件的制备以及性能提高。主要分为两个方向,一个是纳米材料的设计与制备,另外一个是器件的设计与制备。纳米技术是一个比较宽泛的概念,没有非常明确、绝对的定义,我们可以说,
记者12月3日从中国科学技术大学获悉,该校俞书宏教授团队与多伦多大学萨金特团队合作,设计了一种“脉冲式轴向外延生长”方法,成功制备了尺寸、结构可调的一维胶体量子点—纳米线分段异质结,该结构是类似竹节结构的纳米“竹子”复合异质结,可以充分利用太阳能,并将其有效转化为氢能源。研究成果日
摘要:重金属污染对水体生态和人体健康会造成严重危害,通过纳米材料来去除重金属是一个简单便捷的方法,受到了广泛的关注以及研究。本文主要综述了纳米零价铁、铁氧化物、硫化铁、碳纳米管、石墨烯、锰氧化物、铝氧化物、二氧化钛、聚合物纳米材料和壳聚糖纳米材料等几种纳米材料对水中重金属污染修复
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