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北京以产业创新引领全国科创中心建设

“这个地方举世无双。”看得出,康斯坦丁·诺沃肖洛夫很兴奋。 参观完北京石墨烯产业创新中心,诺贝尔物理学奖得主、英国曼彻斯特大学教授康斯坦丁·诺沃肖洛夫欣然接受邀请,成为北京市政府的特聘专家。 业界翘楚的首肯和加盟,让北京石墨烯产业创新中心向创建之初的定位更近一步——建设全球第一的石墨烯复合技术研究及产业孵化中心,成为代表国家形象、有国际引领作用的新材料研发中心。 “这不是个案。北京就是要当国家队,参与国际竞争,和国际对标。”北京市经济和信息化委员会主任张伯旭一语道出首都气魄,“北京建设全国科技创新中心的核心是探索形成创新驱动发展的道路、模式,它不只是科学、技术层面的创新,更重要的是产业层面的创新。” 放弃“大而全”的经济体系,构建“高精尖”的产业结构,是北京建设全国科技创新中心的有益探索。近年来,为落实习近平总书记两次视察讲话精神,北京以产业创新为引领,通过完善高精尖产业配套政策体系,逐步回答“干什么、在哪干、怎么......阅读全文

广东石墨烯创新中心正式成立

  日前,广东省石墨烯创新中心(下称“创新中心”)成立大会在深圳举行。广东省工业和信息化厅副厅长王月琴出席大会并为创新中心揭牌。  王月琴强调,创新中心要按照国家要求、对标先进、扎实开展建设,辐射带动产业发展,加快营造技术、人才、平台、政策以及国际合作等要素互动融合的石墨烯产业创新生态。  创新中心

浙江省石墨烯制造业创新中心在宁波揭牌

   12月8日,浙江省石墨烯制造业创新中心在甬揭牌。图片来源于网络  作为宁波市石墨烯制造业创新中心的升级版,宁波市将依托浙江省石墨烯制造业创新中心,整合全国石墨烯领域优势资源,进一步挖掘石墨烯产业前沿技术及共性关键技术,打通石墨烯产业化应用“最后一公里”。   今年3月,宁波市启动石墨烯产业三年

石墨烯新技术“惊”现中国国际石墨烯创新大会

在中国国际石墨烯创新大会上,国内多家公司和机构讨论了利用石墨烯技术取代现有的硅基芯片,并创建了一个石墨烯铜创新联合体来攻关这一技术。据了解,石墨烯的电子迁移率远高于硅基材料,其性能表现将远远超过现有的硅基芯片,同时能效表现也相当出色,不过目前该芯片技术距离量产应用还有一定距离,科学家一直在研究大规模

青岛将举办国际石墨烯创新大会

  记者近日从中国石墨烯产业技术创新战略联盟获悉,10月28日至30日,包括2010年诺贝尔物理学奖获得者、英国曼彻斯特大学的安德烈·海姆在内的多位国际知名专家,将莅临在青岛国际会展中心开幕的2015中国国际石墨烯创新大会(GRAPCHINA 2015)。    据中国石墨烯产业技术创新战略联盟

英国政府宣布投资6000万英镑成立石墨烯工程创新中心

   近期,英国财政大臣奥斯本宣布英国将投资6000万英镑在曼彻斯特大学成立石墨烯工程创新中心(GEIC),打造新的尖端石墨烯研究设施,以开发和维持英国在石墨烯及有关2-D材料方面的世界领先地位。   在该笔投资中,1500万英镑将来自英格兰高教基金会的英国研究伙伴投资基金,500万英镑将来自技术战

青岛开建石墨烯轮胎中心实验室

  双星全球研发中心暨石墨烯轮胎中心实验室日前在青岛西海岸新区奠基。这是国内首个石墨烯轮胎中心实验室,将实现高端石墨烯轮胎的超前研发和产业化。  据悉,该项目总投资10亿元,占地面积约120亩,建筑面积约16万平方米。实验室具备全球一流的研发及检测能力。根据发展规划,将重点“从有效供给到创造需求”全

山西石墨烯创新联盟获资金支持

  由山西煤炭进出口集团有限公司发起组建的山西省石墨烯创业技术创新战略联盟,日前获得太原市支持企业建设技术创新平台补助资金20万元。  该联盟由山煤集团发起成立并任理事长单位,联合中国科学院山西煤炭化学研究所、北京交通大学、山西德益科技有限公司等14家省内外从事石墨烯相关领域技术研究的院校及生产企业

石墨烯创新大赛获奖团队将落户唐山

  记者从中国石墨烯产业技术创新战略联盟获悉,2016中国(京津冀)国际石墨烯创新创业大赛近日在唐山落幕,刚获奖的创新团队表示将首选签约落户唐山国家高新技术产业开发区,带动包括国际人才和资本投资在内的创新资源集聚当地。   据介绍,此次大赛旨在加快石墨烯产业化进程,为国内外优秀石墨烯项目搭建展示合作

从富勒烯到石墨烯,怪异的中国式创新

  如果材料本身有意识,所有的材料一定都嫉妒石墨烯。这家伙红得发紫,是当下材料领域最耀眼的明星。  细想下来,我在材料科学这个领域居然混了将近20年了。96年是国家863成果10周年成果展览,想起当时的盛况,恍如昨日。  如果说那一年最耀眼的材料明星是谁,当之无愧的是富勒烯。  不知道是偶然还是必然

纳米中心石墨烯相变研究取得新进展

  近日,国家纳米科学中心的方英课题组发展了一种新颖的,可以直接、实时观测石墨烯在聚合物中相变的方法。他们巧妙地把Pristine石墨烯夹心在只有几百个纳米厚的聚合物基质中。当体系温度高于聚合物的玻璃化温度时,石墨烯开始发生卷曲,而且这种相变不可逆。更有趣的是,石墨烯还可以主动折叠成双层/三层结构,