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。
2026年6月16日,石墨烯联盟(CGIA)秘书长胡振鹏、原国家自然科学基金委员会汤锡芳教授赴清洁供热产业委员会(CHIC)调研交流。CHIC执行主任周春带领主任助理张学、副秘书长孙小宇、宣传部副部长贺煜程热情接待。双方围绕石墨烯新材料在清洁供热领域的技术应用路径、产业化推广模式及协同创新机制等议题进行深入交流,并就推动石墨烯采暖技术在北方清洁取暖、建筑节能改造、工业余热回收等场景的落地应用达成多项共识。
6月16日下午,江丰电子半导体新材料项目签约仪式在诸暨市会展中心举行。市委书记金进富、江丰电子创始人兼首席技术官姚力军致辞。市领导应国伟、杨炬、陈文进参加。这标志着国内半导体靶材龙头企业正式落户诸暨,也为由诸暨市政府与石墨烯联盟(CGIA)联合打造的诸暨石墨烯新材料工业技术转化中心(简称“诸暨石墨烯中心”)精准产业导入工作再添一枚重量级硕果。
5 月 30 日,“石墨烯公益行动”亮相2026年抚州市科技活动周主场活动。
2026年5月14日至16日,由石墨烯产业技术创新战略联盟(CGIA)、陕西省国防企业创新发展促进会无人系统产业联盟、浙江省国防科技工业协会(浙江省军地一体化研究院)联合组织,浙江诸暨政企代表团赴西安开展为期三天的深度产学研对接活动。活动聚焦石墨烯新材料与航空航天、无人系统、高端装备融合创新,诸暨经开区、市科技局相关负责人及 20 余家石墨烯、高端装备配套企业全程参与,精准对接技术研发、供需采购、成果转化,构建跨区域产业协同新生态。
人工智能、自动驾驶、夜视等现代信息技术的发展,对光电探测提出了越来越高的要求。一个"理想"的光电探测器需要同时具备三项能力:宽波段响应、媲美甚至超越生物视觉的灵敏度,以及可用于大面积、低成本量产的可规模化集成。然而现有技术方案各有短板:硅基探测器主导可见与近红外波段,但响应在 1100 nm 以上被彻底截断;InGaAs 等窄带隙半导体虽能延伸到短波红外,却工艺复杂、与 CMOS 兼容性差;雪崩光电二极管灵敏度高,但通常需要 42 V 以上的高工作电压,难以片上集成与微型化。
碳基导电剂(炭黑、石墨)在锂离子电池中存在电子电导弱、添加量较高的问题,制约了高倍率性能与长循环稳定性;单壁碳纳米管与石墨烯虽本征电导优异,但单一 CNT 易团聚、单一石墨烯片层易堆叠,难以单独构建高效贯通的三维导电网络。本文,昆明理工大学蔡金明 教授等在《Langmuir》期刊发表名为"Dispersion Guided Assembly of rGO/CNT Hybrids with Interlayer Bridging for Three-Dimensional Conductive Networks in Lithium-Ion Batteries"的论文,研究一种界面共分散策略,用于调控氧化石墨烯(GO)和羟基化碳纳米管(CNT-OH)的组装,从而形成rGO/dCNT导电结构。与含氧官能团相关的界面相互作用促进了GO和CNT-OH在水介质中的均匀共分散,同时部分羟基化的CNT预先插层于相邻GO薄片之间,形成了层间插层-桥接结构。
IT之家 7 月 11 日消息,长期以来,在摩擦学领域存在一个普遍认知:碳材料在摩擦滑动过程中通常会发生石墨化相变,而金刚石的形成则被认为几乎不可能。
高效甲烷存储一直是吸附天然气(ANG)技术走向实用化的根本性挑战,其核心难点在于难以同时实现高的质量存储容量与体积存储容量。本文,南京大学吴兴龙团队在《Advanced Materials》期刊发表名为"Directed Construction of Hierarchical Porous Carbon With Ultrahigh Surface Area for High-Density Methane Storage at Room Temperature"的论文,研究提出了一种定向材料设计策略,将分子前驱体的拓扑结构与多孔碳中缺陷演化及分级孔道形成相关联。通过利用氰基离子液体阴离子独特的热解拓扑行为,研究团队在碳骨架中"编程"缺陷密度,并借助化学活化引导微?介孔架构的发育,制备出一种具有超高比表面积和分级多孔结构的碳材料。该材料在298 K、100 bar条件下实现0.48 g g?1的质量吸附容量,体积吸附容量在振实密度0.337 g cm?3下达228 cm3(STP)cm?3,在压实密度0.407 g cm?3下进一步提升至275 cm3(STP)cm?3。该工作建立了一种通过拓扑编程缺陷与孔道层级来构筑高性能多孔碳的普适性范式,对能源存储与气体吸附技术具有重要意义。