国际石墨烯产品认证中心(IGCC)是全球化的独立第三方认证机构,专注于向全球石墨烯及其应用产品的生产企业提供权威第三方产品认证服务。IGCC总部设在德国,并在亚洲(中国)和美洲(美国)设有代表处。IGCC的成立得到中国石墨烯产业技术创新战略联盟(CGIA)、欧洲著名石墨烯平台机构Phantoms Foundation等相关组织的大力支持。IGCC目前是全球最早开展石墨烯原材料和应用产品自愿性认证服务,且最活跃的独立第三方认证机构。
为深入贯彻国家军民融合发展战略,促进石墨烯等新材料领域民口企业与军口单位供需对接,推动军民两用技术转化协作,石墨烯联盟(CGIA)(石墨烯新材料工业技术转化中心)联合诸暨市军地一体化数智服务平台,拟定于2026年5月中旬组织优势企业赴西安开展军口单位对接交流活动。
4月13日,石墨烯产业技术创新战略联盟(CGIA)赴江苏省盐城市阜宁县考察交流,深化政企产学研协同对接,共商石墨烯产业高质量发展大计,为阜宁打造新材料产业新高地注入强劲动能。国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、石墨烯联盟(CGIA)理事长李义春带队考察,阜宁县委书记许根林陪同考察并出席座谈会。
2026 年 3 月 27 日,陕西省无人系统产业联盟 2026 年度理事工作会议在西安顺利召开。石墨烯产业技术创新战略联盟(CGIA)秘书长胡振鹏、副秘书长王丽萍受邀参会,并与陕西省无人系统产业联盟正式签署战略合作协议,共同开启石墨烯新材料与无人系统产业深度融合发展新篇章。
为加快推进抚州石墨烯新材料研发及中试平台建设,精准对接本地新能源汽车、高端精密制造等重点产业实际需求,推动石墨烯创新成果走向“生产线”,2026年3月24日,石墨烯产业技术创新战略联盟(CGIA)秘书长胡振鹏一行先后深入抚州比亚迪实业有限公司、抚州智芯精密工业有限公司开展实地调研。
随着极端天气事件的发生频率日益增加,个人热管理变得愈发重要。本文,天津工业大学韩娜 教授团队在《Carbon》期刊发表名为“Multi-Mode Thermal Regulation Enabled by Hierarchically Porous Graphene-Based Aerogel Fibers”的论文,研究提通过同轴湿法纺丝成功制备了具有分级多孔结构的芯-壳结构石墨烯气凝胶纤维(GAF),其展现出了卓越的热管理性能。所设计的聚丙烯腈包覆聚乙烯醇/羧甲基纤维素/石墨烯(PAN@PCG)气凝胶纤维,具有结构稳定的石墨烯气凝胶(GA)芯层和多功能聚丙烯腈(PAN)包覆层。柔韧的聚乙烯醇(PVA)骨架和一维线性羧甲基纤维素(CMC)的引入有效控制了芯层GA的微观结构。
由于具有巨大的可逆容量,单金属相三元磷/硒化物材料作为先进钠离子电池(SIBs)的高容量负极展现出了广阔的前景。然而,其应用一直受到充放电过程中动力学缓慢及材料粉化等问题的影响,导致倍率性能和寿命不足。为解决这些难题,本文,西北大学王贝贝 副教授、Gang Wang等在 《Journal of Materials Science: Materials in Electronics》期刊发表了题为 “Ternary FePSe? encapsulated in N-doped graphene aerogel with meliorated electrochemical kinetics properties for high-performance sodium-ion batteries” 的研究。通过磷化/硒化联合方法与水热法,将氮掺杂石墨烯气凝胶(NGA)与三元FePSe3复合,合成了海绵状异质结构FePSe3@NGA。该复合材料被用作钠离子电池(SIBs)的负极。
过氧化氢(H2O2)是重要的化工产品,传统蒽醌法能耗高、污染大,两电子氧还原反应(2e-ORR)电合成H2O2是可持续替代方案。近期,北京化工大学陈咏梅、深圳大学蒋皓珉博士在《Fuel》期刊发表题为“Metallic bismuth-embedded mesoporous carbon hollow spheres for highly selective electrocatalytic hydrogen peroxide production via two-electron oxygen reduction” 的论文,首次通过配体辅助限域策略,将金属铋纳米颗粒均匀嵌入介孔碳空心球(Bi@MCHS),构建出高性能 2e-ORR 电催化剂。该催化剂兼具高选择性、高活性、高稳定性,在碱性条件下H2O2选择性最高达97.5%,流动电解池中H2O2产率达30.8 μmol cm-2 min-1,为绿色高效电合成H2O2 提供全新电催化材料设计见解。
微电子器件的高功率密度化和三维堆叠集成使芯片热流密度急剧攀升,高效热界面材料(TIMs)已成为防止器件过热的核心部件。然而,TIMs领域长期面临一个根本性难题:高面外导热率与优异顺应性(低压缩模量)之间的固有矛盾——传统高导热材料(如金属、陶瓷填充复合物)往往刚性过大、界面接触差,而柔顺性好的聚合物基材料导热率又远不能满足需求。如何在同一材料中同时实现超高导热和超低模量,是下一代电子热管理领域的核心挑战。