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石墨雙極板領域 機加石墨板為何獨占鰲頭
2022-06-27
高工產研氫電研究所(GGII)調研數據顯示,2021年中國企業氫燃料電池石墨雙極板企業出貨規模達到2.94億元,同比上年增長49.24%。其中機加石墨板出貨規模為2.57億元,同比上年增長48.55%。2021年國內石墨雙極板中CNC工藝的出貨占比在85%以上。這是因為機加石墨板本身具有優勢;在石墨雙極板降本增效趨勢下,機加石墨板的生產效率在提升、價格在下降。 燃料電池雙極板是電堆中的“骨架”,與膜電極層疊裝配成電堆,在燃料電池中起到支撐、收集電流、分配氣體的作用,重要性不言而喻。目前,市場上的燃料電池雙極板分為石墨(復合)雙極板、金屬雙極板等類型。其中石墨雙極板技術已經較為成熟,在市場應用中占據優勢地位。石墨雙極板按照加工工藝不同,又分為機加石墨板(CNC加工工藝)和模壓石墨板。這兩種技術路線相較各具特點。 機加石墨板優勢在于,機加墨板本身具有導電性好、壽命長、功率密度高、穩定性強、產品性能優等優點,目前燃料電池行業處于示范運營階段,市場對雙極板的采購量還不穩定,且大多數是定制化產品,這種情況下下游企業愿意選擇加工工藝靈活性好、適應性強的機加石墨板進行開發測試。 模壓石墨板的優點在于制作耗時短、效率高,更符合燃料電池商業化大批量生產的要求。不過相對于機加石墨板,這一技術路線在工藝控制及品質把控上的難度要大,并且前期的投入更多。 多數燃料電池企業正在積極拓展燃料電池的多元化應用,比如氫能叉車、熱電聯供、無人機、兩輪車等,這部分市場的應用以機加石墨板為主。多元化發展勢頭的興起,擴展了機加石墨板的市場空間。國內能夠批量供應模壓石墨板產品的企業還不是很多,下游用戶選擇機加石墨板的機會大于模壓石墨板。 在石墨雙極板方面,機加石墨板占據大部分市場份額是必然。
Haydale功能化石墨烯導電增強填料
2022-06-29
每隔一段時間,就會有新的科學突破改變世界,據英國Haydale公司披露的一項信息中表示,目前Haydale公司研發的一種專利技術的功能化石墨烯導電增強填料,其利用將進行過導電增強的填料加入到被功能化的納米粒子中,最終用于預浸料的制備,從而形成功能一體化的新型部件,Haydale的技術負責人表示此專利技術的功能化的石墨烯導電增強填料對于飛行器的隱身能力大大增強,或將帶來隱形技術或吸波材料的研究過程中革命性的改變。 雷達隱身主要是降低飛機的雷達散射截面(即RCS)。其主要措施通常有:獨特的氣動外形設計,即通過特殊的形狀設計控制雷達回波的方向;采用能夠吸收雷達波的吸波材料和吸波結構,使散射場減弱,從而無法形成有效的回波信號。例如美國的F-117A隱身戰斗機。在隱身技術的研究過程中吸波材料和吸波結構成為了隱身技術研究的最大貢獻點。吸波材料從材料組成上也可分為兩種,一種是涂覆型吸波材料,一種是結構型吸波隱身材料。 涂覆型吸波材料是在樹脂基或橡膠基中加入吸波劑而制成。這種吸波材料施工方面,可采用涂刷或噴涂方法施工,可適用復雜曲面形體,如吸波涂料/隱身涂料。但這種涂覆型材料存在耐候性的問題,由于其附著在飛機表面,表面附著力隨著使用年限和氣候的變化而逐漸降低,甚至脫落。同時也面臨著后續維護維修等問題。結構型吸波材料通常以樹脂/纖維增強復合材料為載體,加入吸收劑制成。是一種多功能復合材料,它既能承載做結構件,具備復合材料質輕、高強的優點,又能較好地吸收或透過電磁波,已成為當前隱身材料重要的發展方向。 目前國外的一些軍機和導彈均采用了結構型吸波材料, 如SRAM導彈的水平安定面,A-12機身邊緣、機翼前緣和升降副翼,F-111飛機整流罩,B-1B和美英聯合研制的鷂-Ⅱ飛機的進氣道,以及日本三菱重工研制的空艦彈ASM-1和地艦彈SSM-1的彈翼等均采用了結構型吸波,圖中無人機為中央蘭開夏大學與Haydale共同研發采用納米石墨烯吸波碳纖維預浸料作為無人機的“外衣”。復合材料的高速發展為結構吸波材料的研制提供了保障。新型熱塑性PEEK、PES、PPS以及熱固性的環氧樹脂、雙馬來酰亞胺、聚酰亞胺、聚醚酰亞胺和異氰酸酯等都具有比較好的介電性能,由它們制成的復合材料具有較好的雷達傳輸和透射性。近年來,國外對碳纖維作了大量改良工作,如改變碳纖維的橫截面形狀和大小,對碳纖維表面進行表面處理,從而改善碳纖維的電磁特性等,以用于吸波結構。 Haydale研發的功能化石墨烯吸波隱身填料在幾乎不增加重量的情況下,可用于復合材料與樹脂相融合,賦予機體材料雷達傳輸和透射性,形成結構型吸波材料。Haydale經過多年的研發,Haydale功能化石墨烯導電增強填料已申請了工藝專利,該工藝使石墨烯通過等離子體反應器使其功能化-即使其能夠與其他材料結合,從而利用石墨烯和其他納米材料的特性,使普通材料具有石墨烯的超能力
氧化石墨烯的共價化學調控方法綜述
石墨烯由于其所具有的獨特的物理化學性質,在許多領域引起了廣泛的研究興趣。然而,它在大多數有機溶劑和水中的低溶解度,以及它的聚集傾向,阻礙了其性能的充分利用。氧化石墨烯(Graphene Oxide,?GO)是一種在極性溶劑中具有高擴散性的替代材料。氧化石墨烯含有豐富的含氧基團,主要是環氧化物和羥基,可以進一步進行化學衍生。然而,由于氧化石墨烯的高反應性,幾個反應可能同時發生,通常會導致氧化石墨烯衍生物失控。? 近日,來自法國斯特拉斯堡大學Cécilia Ménard-Moyon教授領導的研究團隊在Nature Reviews Physics上以Controlling covalent chemistry on graphene oxide為題發表綜述文章,系統討論了氧化石墨烯的化學反應性,并探討了阻礙精確控制其功能化的問題,如其不穩定性、缺乏明確的化學結構以及雜質的存在。文章重點討論了含氧基團和C=C鍵的選擇性衍生化策略,以及明確表征最終結構的挑戰。該綜述不僅簡要回顧了氧化石墨烯材料的應用,將其化學和納米結構與所需的物理性質和功能聯系起來,同時指出了改進氧化石墨烯化學控制的未來方向。? 15多年來,石墨烯因其獨特的光學、電學、熱學和機械性能在各個領域引起了人們的興趣。然而,石墨烯在大多數有機溶劑和水中的低分散性及其聚集性限制了其加工性能。此外,石墨烯的sp2基面相對惰性,抑制了其共價功能化,從而限制了其應用范圍。相比之下,石墨烯的氧化形式——氧化石墨烯(氧化石墨烯)——在許多溶劑中具有很高的分散性,豐富的含氧部分為廣泛的化學衍生提供了把柄。這些特性有助于加工,并使氧化石墨烯材料的生產成本低且可擴展。氧化石墨烯由原子厚度的柔性二維石墨薄片組成納米到微米尺度上的橫向尺寸。氧化石墨烯的表面由含氧基團修飾:許多環氧化物和羥基(–OH)部分主要位于基面上,而一些羧基(–COOH)存在于邊緣。 必須理解氧化石墨烯不是單一的化合物,而是一類異質材料。氧化石墨烯的物理和化學性質以及相應的應用由其在不同尺度下的組成和結構來定義(圖1a)。性質取決于化學細節(例如,氧化水平、含氧基團的比例和定位以及剩余非氧基團的數量)、缺陷和納米孔的密度,以及官能團的分布和聚集。可以通過改變微觀結構,即薄片的尺寸分布和相對排列(例如液體懸浮薄片、水凝膠或層壓板),進一步改變氧化石墨烯的性質。這種分層結構決定了氧化石墨烯基材料的光學和電學性能,以及液體、離子和氣體傳輸性能。 氧化石墨烯的化學改性為可控地改變相關材料的性能提供了機會,改善了它們在許多應用中的性能,包括在環境和能源相關領域、聚合物復合材料、傳感、過濾、催化和納米藥物等領域。然而,由于氧化石墨烯在加熱和強堿存在時不穩定,因此必須在中性和溫和條件下進行功能化,以避免氧化石墨烯脫水和還原。由于氧化石墨烯中含氧基團的反應性相對較高,在功能化過程中可能會同時發生多個反應,可能會導致副反應和合成成分不明確的材料。因此,氧化石墨烯的受控功能化需要合成策略,功能化材料的準確表征需要技術。 在這篇綜述中,文章概述了氧化石墨烯的化學反應性,并討論了阻礙精確控制氧化石墨烯功能化的因素;其中包括氧化石墨烯大分子缺乏明確的化學結構、其熱不穩定性、與強堿的不相容性以及可能存在的雜質。文章詳細介紹了不同含氧基團和C=C鍵的選擇性共價衍生方法,重點是促進對反應性的理解,而不是機械細節。這篇文章的討論僅限于共價化學,因為它提供了比非共價相互作用產生的氧化石墨烯共軛物更穩定的氧化石墨烯共軛物。未能掌握圍棋材料的異質性通常會導致錯誤的結論和文獻中的錯誤交流。最后,文章在環境和能源相關領域的應用實例中探討了功能化氧化石墨烯的結構-功能關系。 氧化石墨烯已被開發用于不同領域的各種應用,從傳感、催化和復合材料到環境科學、能源和生物醫學。氧化石墨烯的化學成分影響其性能,分子在其表面的共價接枝代表了一種有價值的策略,可以調節和提高材料的性能,以適應不同的應用。文章介紹了功能化氧化石墨烯在大多數應用領域(即環境和能源相關領域)的使用示例,重點介紹了在溫和條件下和高化學選擇性下對氧化石墨烯進行功能化的研究。 環境應用 為了提高可持續性和能源效率,已經對氧化石墨烯在飲用水凈化中的環境應用進行了調查;膜分離工藝,包括海水淡化;滲透能的收集。氧化石墨烯基材料在環境應用中的功能和性能,尤其是在分離膜的開發中,不僅取決于氧化石墨烯的化學性質,還取決于其層次結構。由氧化石墨烯制成的分離膜由水平排列的氧化石墨烯薄片和納米片組成,堆疊成在水中穩定的層狀結構。一旦水合,膜就會膨脹,官能團的性質決定了薄片之間的層間距離。當溶液滲透到薄片之間時,它沿著氧化石墨烯基面在分離的官能團之間以滲透路徑流動,直到蜿蜒穿過膜。原始石墨烯區域的無摩擦表面促進了水的超快運輸。膜的選擇性基于水合離子的大小和脫水性(由層間距離決定)、電荷選擇性(通過可質子化的官能團)和化學親和力。對于公認的壓力驅動脫鹽(反滲透)技術,氧化石墨烯膜尚未達到傳統薄膜復合膜的性能,這主要是因為氧化石墨烯的離子/水選擇性較差。通過物理約束和化學交聯減少氧化石墨烯薄片之間的層間距離的嘗試并沒有顯著改善反滲透性能。然而,由于其高電荷選擇性,氧化石墨烯膜仍可能在兩項新興技術中占據優勢:電滲析脫鹽和通過反向電滲析收集能量。氧化石墨烯膜的其他突出應用是有機溶劑分離和滲透汽化,這是一種分離有機-水和有機-有機混合物的膜蒸發過程。 能源應用 由于能源需求的不斷增長,燃料電池已經引起了人們的極大興趣,因為它們是一種環境友好且高效的替代能源,適用于許多應用。關于功能化氧化石墨烯在能源相關應用中的使用,有大量文章。在文章中,作者重點介紹了幾個氧化石墨烯的功能化得到了很好的控制的例子。質子交換膜(PEM)燃料電池通常由聚電解質制成,通過氫氣和氧氣之間的電化學反應將化學能轉化為電能,同時產生水和熱。質子交換膜的性能在很大程度上取決于它們的質子傳輸能力,因此,大量的研究工作被投入到開發具有高質子電導率的質子交換膜上。在這方面,主要有兩種方法:用添加劑對現有聚電解質和質子交換膜進行改性,或合成新的聚電解質以設計新型質子交換膜。例如,通過原子轉移自由基加成反應與Nafion進行官能化的氧化石墨烯被用作燃料電池用Nafion基復合質子交換膜的添加劑。與Nafion膜相比,該復合材料顯示出更高的質子電導率。性能的改善歸因于接枝到氧化石墨烯上的Nafion鏈的磺酸基團的聚集,形成質子傳導域。 正如文中所分析的,氧化石墨烯的生產成本相對較低,在包括水在內的各種溶劑中的分散性,加上其可調的表面化學性質,使氧化石墨烯成為多功能材料的一個有吸引力的構件。在許多應用中,保持氧化石墨烯的固有特性是至關重要的。例如,氧化石墨烯中含氧基團的高密度導致高水分散性和高質子導電性和保水性。因此,必須很好地控制氧化石墨烯的衍生化以賦予新的性質,并對功能化樣品進行徹底表征。這些任務是復雜的,因為氧化石墨烯的化學結構尚未完全闡明,并且根據合成方案和石墨來源,其缺陷水平和不同含氧基團的比例可能會有所不同。所有結構模型都集中在這樣一個事實上,即氧化石墨烯的基面含有豐富的環氧化物和羥基,可以利用它們進行功能化,以調整材料的性質,而羧基只存在少量。盡管氧化石墨烯的功能化取得了巨大的進展,但氧化石墨烯的化學性質并不總是得到很好的控制,也沒有得到充分的理解。 文章指出,氧化石墨烯的反應性是由一組復雜的因素決定的,因為含氧基團位于一個豐富而不尋常的化學環境中,晶格中顯著的面內扭曲和應變會增加它們的反應性。由于氧化石墨烯表面有不同的含氧基團以及某些試劑的高化學反應活性,可能會發生同時反應,產生不受控制的氧化石墨烯衍生物。 本綜述的主要目的是闡明氧化石墨烯的化學反應性,并就如何促進其功能化而不減少會影響其性能的材料提供關鍵和有用的建議。文章強調了化學選擇性反應的重要性,它允許一個特定的含氧基團或C=C鍵衍生化,而不影響其他部分,從而為氧化石墨烯的受控多功能化提供了可能性。最簡單和最有效的策略涉及環氧化物和羥基,因為它們大量存在。 在這篇綜述中,文章主要描述了不需要熱活化且在室溫下進行的反應。當對氧化石墨烯進行功能化時,重要的是使用溫和的反應條件,特別是在需要時的溫度和pH值方面,以避免去除不穩定的含氧基團和氧化石墨烯骨架的降解。
超大尺寸、超寬帶強電磁屏蔽性能的柔性鐵磁石墨烯石英纖維織物的制備
2022-07-07
北京大學、北京石墨烯研究院劉忠范—研究團隊在柔性石墨烯石英纖維制備與應用方面取得了重要進展。該團隊首次報道了利用卷對卷化學氣相沉積(CVD)技術批量制備大面積、輕質、柔性、具有超寬帶強電磁屏蔽效能的鐵磁性石墨烯石英纖維織物(FGQF),相關成果以“Ultra-broadband strong electromagnetic interference shielding with ferromagnetic graphene quartz fabric”為題。 本工作利用卷對卷CVD批量生長系統首次制備了超大尺寸柔性鐵磁石墨烯石英纖維織物(FGQF)。通過精確控制石墨烯的氮摻雜類型,實現了具有高電導率(3906 S·cm–1)和高磁響應(室溫下飽和磁化強度達0.14 emu·g–1)的鐵磁石墨烯層的制備(圖1a)。同時,FGQF織物特殊的編織結構在材料中引入了額外的電磁波多重反射和多通道吸收,進一步增強了材料的電磁屏蔽效能。1 mm厚度的FGQF在超寬頻帶1-18 GHz下表現出107 dB的超強屏蔽效能,同時實現了高電磁干擾屏蔽效率和寬抗電磁干擾頻帶(圖1c)。利用團隊自主研制的石墨烯卷對卷連續CVD生長系統(圖1b),實現了FGQF的規模化制備,單批次制備尺寸高達10×0.5 m2(圖1d),這為材料的實際應用提供了重要基礎。 基于FGQF的高導電性、鐵磁性和特殊的編織結構,當電磁波到達材料表面時,其與石墨烯表面自由載流子發生相互作用,部分電磁波被反射。通過優化空氣-材料界面處的阻抗匹配,剩余電磁波將進入FGQF內部,與FGQF導電網絡匹配,并在其編織結構中產生多重內反射。因此,具有高電導率和高磁響應的鐵磁石墨烯層可以實現對電磁波能量的有效吸收和衰減(圖2a)。具體分析FGQF纖維布中的單根鐵磁石墨烯石英纖維(直徑約7 μm)的屏蔽機理,電磁波在與相鄰纖維陣列發生多次內部反射,而多層鐵磁石墨烯可對多次反射的電磁波進行高效吸收,進一步衰減電磁波能量,從而獲得高電磁屏蔽效能。
GMG引領石墨烯鋁離子電池創新
2022-07-25
澳大利亞石墨烯制造集團(GMG)宣布石墨烯鋁離子電池的試生產和測試工廠已經投入運營,而作為鋰離子電池潛在競爭對手的紐扣電池也已制造完成。?GMG集團董事總經理兼首席執行官Craig Nicol表示,“電池試驗工廠的投產是GMG集團的重要里程碑,這不僅意味著我們能開發、制造和測試我們自己的G+Al紐扣電池,還能夠促進G+Al電池的商業化開發、與未來客戶的合作、以及進一步加強專業知識。”該公司并不開采石墨,而是通過裂解甲烷來生產石墨烯。該公司利用專利工藝設計了一種生產高質量、低成本、可擴展、可調節、無污染或低污染石墨烯的方法。? 雖然GMG集團生產的石墨烯可用于多個行業,但該公司最初的重點是開發節能和能源存儲解決方案的應用,如今其愿景正通過該生產石墨烯鋁離子電池的試點工廠逐步實現。 ?作為鋰離子電池潛在競爭對手的這種全球獨有的電池由GMG集團、昆士蘭大學生物工程和納米技術研究所及UniQuest公司共同開發,如今已經實現了規模化生產。GMG集團的實驗室測試表明,相比于目前市場領先的鋰離子電池技術,G+Al電池儲能技術具有更高的能量密度和更高的功率密度。該公司公布的詳細技術參數表明,通過測試證實了在3000次循環實驗期間,包括在不同充電率下充電至完全充滿以及放電至幾乎完全沒電的條件下,其功率密度高達7000瓦時/千克。此外,測試結果顯示測試周期內的循環率很高,其充電率高達66庫倫(即安/秒),性能降低可忽略不計,而相比之下鋰離子電池在600~100次循環時充電率更低,性能通常降低到原始容量的60%。在現實世界中,這意味著G+Al電池的壽命和使用期限更長,充電時間更短。 ?昆士蘭大學Alan Rowan教授表示,“測試表明,可充電石墨烯鋁離子電池的壽命是目前主流鋰離子電池的3倍,更高的功率密度意味著其充電速度可以快70倍。這種電池可以多次充電且性能不會下降,更容易回收,降低了有害金屬泄漏到環境中的可能性。”?這些參數使石墨烯鋁電池成為電動汽車和電子設備的一個潛在選擇,因為電池壽命、充電時間和耐久性基本上是所有應用要考慮的重要因素。 ?
喜報 萬鑫石墨谷入選國家級專精特新小巨人企業
2022-10-13
近日,中國工業和信息化部正式公示了第四批專精特新“小巨人”企業名單,哈爾濱萬鑫石墨谷科技有限公司成功入選! “專精特新”是國家引導中小企業增強自主創新能力和核心競爭力,不斷提高中小企業發展質量和水平而實施的重大工程。國家級專精特新“小巨人”企業是指具有“專業化、精細化、特色化、新穎化”特征的中小企業領軍者和佼佼者。 根據《關于促進中小企業健康發展的指導意見》、《財政部工業和信息化部關于支持“專精特新”中小企業高質量發展的通知》(財建【2021】2號)有關要求,專精特新“小巨人”企業是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的“排頭兵”企業。 ? 石墨谷被授予第四批專精特新“小巨人”企業稱號,是對公司技術水平、研發創新能力以及綜合實力的認可。專精特新“小巨人”企業的認定,有助于推動企業發展,提高企業知名度和市場影響力,擴大公司在行業內的競爭優勢,對公司整體發展產生積極影響。 石墨谷將繼續秉承專精特新“小巨人”的專業化、精細化、特色化、新穎化精神,圍繞行業與市場需要,聚焦主業,深耕細分領域,加大關鍵技術攻關與研發投入,不斷提升公司創新能力和核心競爭力,充分發揮引領示范作用,進一步提高公司在相關領域的影響力和知名度。
熱烈歡迎哈投集團會同中國工程院院士趙連城先生到石墨谷參觀考察
2022-11-04
11月2日,中國工程院院士、光電信息科學與工程專家趙連城先生與哈投集團黨委書記、董事長趙洪波一行人到我司進行參觀考察,哈投集團金融部部長任毅、副部長賈海寧等參加調研,我司董事長方振輝、常務副總經理梅佳等陪同接待。 趙連城院士、趙洪波董事長等一行首先參觀了公司石墨烯新材料研究院。我司研究院服務全省、面向全國,旨在著力提升黑龍江省石墨產業影響力和促進石墨產業向高端化發展。隨后我司人員陪同調研人員參觀了石墨科技展示館,了解石墨起源、石墨分類及特性、石墨分布等情況。隨后常務副總經理梅總向大家全面介紹了發展歷程、行業背景、科研實力以及科技創新成果。最后,一行人來到石墨烯智能化車間,認真了解調研生產流程、工藝、產能、銷售等情況,趙連城院士、趙洪波董事長對我方的產業化進程和取得成績給予高度肯定。 據悉哈爾濱投資集團有限責任公司以金融投資為主業,充分發揮投融資優勢,逐步打造成為國有資本金融控股投資集團。哈爾濱投資集團有限責任公司以國有資本投資公司為發展方向,以服務全市經濟社會發展為目標,努力形成完善的資本運營體系、優化的資本結構、暢通的融資渠道、優良的資產質量。力爭用3年左右時間,集團資產總量達到萬億級規模,實現國有資產保值增值。 在最后方振輝董事長、趙洪波董事長與趙連城院士進行了深入探討和研究,并表示,本次調研加深了彼此的了解,石墨谷愿與哈投集團增進交流互動,探尋合作契機。趙洪波董事長與趙連城院士給予我司高度評價并對我公司環境、項目前景及未來規劃做出肯定。雙方領導及公司同仁共同期待實現企業雙方及社會效益的共贏。
新博會 新體驗|萬鑫石墨谷新博會上首發科研新成果
2023-08-30
? ? ? 第六屆中國國際新材料產業博覽會由工業和信息化部、黑龍江省人民政府共同主辦。新博會是工信部與黑龍江省多年來合力打造的新材料領域唯一的國家級展會,自2011年起已經成功舉辦五屆,是全國乃至全球新材料領域專業、權威的行業盛會。 ? ? ? 8月29日,在第六屆中國國際新材料產業博覽會上,哈爾濱萬鑫石墨谷科技有限公司的展臺,碳納米管、石墨烯復合導電漿料、高質量石墨烯粉體、單壁碳納米管粉體四種石墨新型碳材料依次陳列,其中,科研新成果單壁碳納米管首次在新博會上亮相,彰顯著萬鑫石墨谷在國內石墨產業的領先地位。 ? ? ? 單壁碳納米管粉體產品在國內屬于技術領先地位,是石墨谷獨創的單壁碳納米管生長工藝,不但可生產出高純度單壁碳納米管,還可突破技術壁壘,實現商業量產。單壁碳納米管是一維碳納米材料,其壁厚只有一個碳原子大小,平均直徑為1.5nm,約為頭發絲的10萬分之一,是實現太空天梯的重要材料;其導電性是銅的1000倍,導熱性是金剛石的3倍,是后摩爾時代晶體管最佳硅基替代備選材料。可廣泛應用于新能源電動汽車鋰電池制造、導電場景的復合材料生產、具有超高導電導熱性能要求的軍工材料以及碳基芯片制造等領域。 ? ? ? 目前,全球最大的單壁碳納米管生產企業在國外,年產量為90噸,產能占全球產能的95%以上。萬鑫石墨谷全國首創的單壁碳納米管中線建設已順利投產,可日產1公斤,還屬于中試階段,這次亮相新博會也屬于全國首發的新材料。”總經理劉智良介紹石墨谷正在籌建單壁碳納米管生產線,預計2024年正式投產,屆時年產量可達150噸,徹底打破國內單壁碳納米管無法量產的行業壁壘。 ? ? ? 萬鑫石墨谷成立于2015年,是一家專注于石墨烯、碳納米管等先進碳材料的研發、生產、銷售及產業孵化的國家高新技術企業,是全球最主要的鋰離子電池石墨烯、碳納米管導電材料供應商之一,是石墨烯國家標準的主要起草單位,是“深哈合作”的典型企業,也是省政府認定的石墨新型碳材料行業引領企業,2022年被認定為“專精特新”小巨人企業。經過不懈鉆研和努力,萬鑫石墨谷不斷取得重大技術突破,在新能源領域、新材料、納米材料領域形成了“四大系列,十五類別”國內領先級產品。2022年,萬鑫石墨谷進入快速發展期,確定了“一個核心四個平臺”的戰略定位,即以萬鑫石墨谷為核心,建設產業、研發、資本、孵化四個平臺和“以產業促平臺,以平臺促合作,以合作促發展”的戰略發展思想;明確了“一年一小步,三年一大步,五年上平臺,打造百億級企業”的戰略目標,到2025年,力爭形成百億級產業集團,具備IPO上市條件,成為中國石墨上市第一股,石墨產業第一谷,為推動戰略性新興產業快速健康發展,為促進經濟社會可持續發展作出貢獻。
浙江萬鑫烯碳科技有限公司受邀參加第四屆中國新材料產業發展大會
2023-10-12
? ? ? 2023年10月8-11日,由中國材料研究學會主辦的第四屆中國新材料產業發展大會在浙江溫州隆重舉行。來自全國各地的6000余名新材料專家、企業家、投資家、當地高等院校和企事業單位的代表以及51位兩院院士出席了本次大會。本屆大會是中國材料界深入學習貫徹黨的二十大精神,面向國家重大需求,緊緊圍繞“前瞻布局”、“短板突破”和“自主優勢保障體系建設”的國家新材料發展的重大任務,全面推進新材料自立自強,集中力量解決關鍵核心材料卡脖子問題、產業化問題和應用化問題,著力探索中國從材料大國邁向材料強國的新路徑、新突破、新跨越。浙江萬鑫烯碳科技有限公司受主辦方邀請亮相本屆大會。?? ? ? ? 石墨谷產業集團子公司浙江萬鑫烯碳科技有限公司作為本次大會的贊助商,與中國科學技術協會中國材料研究學會、中國材料研究學會新材料產業協會、溫州市人民政府、中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所、清華大學?、中國科學院物理研究所、南方科技大學、寧波碳源新材料科技有限公司、溫州大學等聯合承辦論壇五十三-納米碳材料論壇。 ? ? ? 會議期間,石墨谷產業集團的校企合作伙伴,溫州大學化學與材料工程學院院長楊植在會上做出了碳納米管基多功能輔材應用探究為題的報告,探討碳納米管在復合材料中的應用的論述。隨后,石墨谷產業集團總工程師何斌以碳納米管在復合材料中分散方法研究為題做了學術報告,總工程師何斌就石墨谷產品總體布局,應用領域,市場前景做了全面介紹。碳管在復合材料中的增強導電,分散方法做詳盡解析。并對納米碳的未來等熱點議題做出了精彩的分享。 ? ? ? 本次會議報告精彩紛呈、反響強烈,引發了廣泛交流和熱烈討論。在這次大會中,見證了近千位新材料領域專家的齊聚,共同研討了圍繞“前瞻布局”、“短板突破”和“自主優勢保障體系建設”的國家新材料戰略布局。石墨谷產業集團期待著通過此次盛會的共同努力,為新材料產業的高質量快速發展貢獻自身的一份力量。 ? ? ? 浙江萬鑫烯碳科技有限公司是石墨谷產業集團戰略規劃的重要組成部分,也是公司發展史上一個重要里程碑。未來,萬鑫烯碳將打造成為一家集先進碳材料研發、綠色智能制造、智能物聯網協同為一體化的示范項目;以持續發展為主題,強化科技創新成果產業化,優化資源配置,培育和鞏固核心產業,保持行業領先地位,為客戶提供優質的產品和服務;腳踏實地在溫州落地生根,千方百計把企業建設好、培植好、經營好,為推動戰略性新興產業快速健康發展,促進經濟社會可持續發展作出貢獻。
砥礪前行 全力沖刺|石墨谷產業集團順利召開第三季度工作總結暨第四季度工作計劃會議
2023-10-19
? ? ? 10月18日,石墨谷產業集團召開第三季度工作總結暨第四季度工作計劃會議,總結第三季度工作完成情況,安排部署第四季度工作任務。常務副總經理梅佳主持會議,董事長方振輝、總經理劉智良、總經理助理敖祖春、總工程師何斌等全體經營班子成員、中高層管理干部出席會議。 ? ? ? 會上,各部門負責人分別從三季度關鍵績效指標完成情況、重點以及專項工作完成情況、工作差距及改進措施、下半年工作計劃、工作建議等方面進行了專題分析匯報。 ? ? ? 公司高管及子公司主要負責人就項目及子公司經營情況、關鍵績效指標完成情況、重點及專項工作完成情況、工作不足及改進措施、第四季度工作計劃等進行了匯報,對存在的困難和問題實事求是地進行分析,全年各項目標任務指標完成情況進行了報告,聚焦年度任務提出第四季度重點工作舉措。 ? ? ? 會議中,總經理劉智良就關鍵績效完成情況、重點專項工作完成情況、工作差距及改進措施、四季度工作部署這四個方向進行總結。總經理劉智良在講話中充分肯定三季度工作成績的同時,并就如何做好下一步工作,努力完成年度目標任務,針對各部門實際情況做了具體安排。 ? ? ? 在會議的最后,董事長方振輝發表重要講話,董事長指出,當前經營中的問題主要出現在隱形成本方面,各單位、各部門在生產經營過程中要高度關注,不能忽視,各級管理干部要提升解決問題的能力,在高效溝通、靠譜工作、復盤總結和閉環管理等方面努力作為,杜絕“躺平”和“內卷”。 ? ? ? 2023年是“石墨谷產業集團”戰略規劃實施的第三年,因此,四季度工作質量好與壞,對我們實現總體戰略目標起到重要影響,目前我們已經進入四季度運行工作,四季度工作是一季管兩年的重要結點。 ? ? ? 總結三季度工作仍然確定為“穩中有危,穩中有為,穩中有憂,穩中有利”;今年公司總體工作方針是繼續貫徹執行公司制定的戰略發展目標,即:“一個核心,四平臺,一年一小步,三年一大步,五年上平臺(確保50億,力爭100億),以產業促平臺,以平臺促合作,以合作促發展”。要用“對內激活,對外搞活”的工作理念,以“守正、務正、行正、實干、認干、真干”工作精神,引投資、落項目、謀發展。 ? ? ? 公司的發展靠的是全體員工齊心協力,靠的是堅定信心,靠的是腳踏實地,靠的是同心同德,靠的是管理者的長期主義,只要我們誠信經營和戰略把控,始終保持戰略定力,打好機遇牌,打好優勢牌,打好創新牌,打好機制牌,打好組合拳,石墨谷集團未來的戰略目標一定會實現!
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