辽宁三权新能源科技有限公司怎么样?
辽宁三权新能源科技有限公司是2017-10-30注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于中国(辽宁)自由贸易试验区营口市渤海大街西93号112-113。
辽宁三权新能源科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91210800MA0ULN626P,企业法人杨杰,目前企业处于开业状态。
辽宁三权新能源科技有限公司的经营范围是:新能源、环保技术研发;环保产品设计、生产、销售、安装;高浓度氧溶解系统相关设备、活性炭过滤设备、油水分离设备、污泥干燥设备、电力加热器设备、生物绳、絮凝剂生产、销售;经销:煤炭(除堆放)、有色金属、橡胶原料、化工原料(危险品除外);设备租赁;水质监测和土壤检测技术研发;贸易代理、技术中介服务;货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。
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北京国合新能源有限公司是2018-12-03在北京市朝阳区注册成立的有限责任公司(自然人独资),注册地址位于北京市朝阳区大鲁店文化街16号3幢1层1106。
北京国合新能源有限公司的统一社会信用代码/注册号是91110105MA01FXJR1A,企业法人杨杰,目前企业处于开业状态。
北京国合新能源有限公司的经营范围是:风力发电技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务销售仪器仪表、电子产品、机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
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湘西自治州湘能农电服务有限公司是2008-03-18注册成立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地址位于吉首向阳坪。
湘西自治州湘能农电服务有限公司的统一社会信用代码/注册号是91433101670796829L,企业法人杨杰,目前企业处于开业状态。
湘西自治州湘能农电服务有限公司的经营范围是:电力工程施工;承装(承修、承试)电力设施;电力建设工程管理服务;电力项目及能源技术咨询服务;新能源技术推广;引进新技术、新品种,开展技术交流和咨询服务;通用设备修理;电力设备租赁;电力设备、电力金具销售;普通货物道路运输(不含危险化学品);电力工程劳务分包服务(不含劳务派遣);电力客户用电检查,抄表收费,用电业务勘查,用电系统信息采集及运行维护;高低压线损管理;电能计量装置设计、安装、更换和维护;故障表计的处理管理与使用;餐饮服务;住宿服务;会务服务;人力资源服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
湘西自治州湘能农电服务有限公司对外投资0家公司,具有7处分支机构。
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海南润源环境科技有限公司是2017-11-06在海南省海口市美兰区注册成立的其他有限责任公司,注册地址位于海南省海口市美兰区海甸四东路中兴小区别墅A402号。
海南润源环境科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91460100MA5T22Y56H,企业法人杨杰,目前企业处于开业状态。
海南润源环境科技有限公司的经营范围是:生态环境技术的开发、技术咨询与技术服务;新能源的技术研发;环境物联网及大数据技术研发;环保设备、水景喷泉、水处理设备的技术开发、安装、购销;国内贸易、经营进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),喷雾除臭、污水处理、污泥减量、河量治量、土壤修复;固废、微废处理;工业废水废气治理;环保工程设计、施工。
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合肥新观点照明科技股份有限公司是2013-03-06在安徽省合肥市注册成立的股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),注册地址位于安徽省合肥市明光路48号东方商城北B三楼。
合肥新观点照明科技股份有限公司的统一社会信用代码/注册号是913401000636004922,企业法人杨杰,目前企业处于开业状态。
合肥新观点照明科技股份有限公司的经营范围是:照明产品、配电柜成套生产、销售;城市及道路照明设计、施工、技术咨询服务;新能源节能工程改造安装;喷泉水景、水处理设计、施工;专业音响工程、安防监控系统、制冷制热系统工程安装、调试、技术咨询服务。在安徽省,相近经营范围的公司总注册资本为22368万元,主要资本集中在 1000-5000万 和 5000万以上 规模的企业中,共9家。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。
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廖维林还担任江西西林科股份有限公司的董事,若西林科成功上市发行,廖维林、朱湘辉夫妇的财富有望暴增至24亿元。
廖维林的MMT事业始于1998年,当年他在江西师范大学研发出金属钝化剂JMP-5005技术。为了促进该项技术的产业化,江西师范大学以该项技术作价12万元出资,廖维林以自有资金88万元出资,设立了江西行正化工有限公司(下称“行正化工”)。
2002年6月11日,行正化工与师大化工技术以货币出资设立了江西西林科新材料有限公司(下称“新材料”),主要生产MMT。新材料设立时注册资本75万元,其中行正化工出资50万元,占注册资本66.67%师大化工技术出资25万元,占注册资本33.33%。
2004年,MMT技术相对成熟之后,由于产业化所需资金比较大,新材料自有资金不足,于是引进三和香港合资设立江西西林科实业有限公司(西林科前身)。新材料以MMT技术及其他资产出资,三和香港以现金出资。
2007年,行正化工以现金增资人民币2866.67万元,注册资本增加到人民币2941.67万元。股权结构变为行正化工持有新材料99.15%,师大化工技术0.85%。2010年9月3日,师大化工技术将其持有的新材料0.85%的股权以25万元转让给行正化工。
廖维林持有行正化工88%股份,而行正化工持有新材料100%股份,新材料又持有西林科54.007%股份。通过间接控股,廖维林持有西林科47.526%的股份。
而廖维林的妻子朱湘辉则是通过外资的身份间接持有西林科33.333%的股权。2006年7月5日,朱湘辉出资10000港元注册成立创新香港,2007年6月4日,三和香港将其持有的江西西林科实业有限公司34.885%的股权转让给创新香港。2010年7月4日,朱湘辉将所持创新香港 100%的股权转让给其个人独资的喜月有限公司。
此外,作为原始的出资方江西师范大学在2009年“慷慨”地出让了股权。2009年3 月31日,江西师范大学将其持有的行正化工12%的股权以人民币445.45万元的价格转让给杨杰,杨杰现为西林科财务部职员,是西林科监事会主席杨进辉的女儿,而杨进辉为廖维林的姐夫。
据统计,廖维林间接持有西林科47.526%的股份,朱湘辉间接持有西林科33.333%的股份,即廖维林、朱湘辉夫妇合计间接持有西林科80.859%的股份。
西林科2010年每股收益0.66元,发行后摊薄每股收益0.495元。按目前创业板平均市盈率60倍计算,上市后西林科每股股价约为29.7元。以廖氏夫妇目前持有的8085.9万股计算,其身家将达24.02亿元。这还不包括廖维林的外甥女杨杰所持股份。
事实上,廖维林除了担任西林科的实际控制人外,还涉及多项实业投资和股票投资。
廖维林控股思大房产、师大房产两家地产公司和西林科新能源、苏克尔新材料、羽石科技三家化工公司。其中,2003年3月,思大房产曾与南昌远大建筑工程有限公司签订建筑承包合同,修建江西师范大学的学生公寓。
尽管廖维林的实业投资并未十分出彩,但在资本市场上,其控股的“江西西林科新材料有限公司”一度位列SST华新和东安动力两家上市公司的十大流通股股东,投资风格颇为大胆。
2008年二季度,该公司持有SST华新121.32万股,成为公司第二大流通股股东,并在持有期间不断加仓至299.71万股。彼时市场盛传,西林科新能源有借壳该股上市的打算。然而,出乎市场预料,2009年一季度公司大笔减仓逃离,消失于股东榜外。根据SST华新当季平均股价计算,其历次加仓的持仓总成本约为2239.29万元。而2009年一季度平均股价约为9.43元,则其投资收益约为586.98万元。
而在东安动力上的投资更证明了廖维林选股的精准,西林科新能源于2008年三季度,东安动力股价低点期持有110.92万股,此后又加仓至529.61万股,建仓成本约为2458.62万元。其后在2009年一季度股价高点大笔抛售,则其投资收益约为1012.97万元。
拓展资料:
一、公司简介
1、扬杰科技是国内分立器件龙头企业,据中国半导体协会公布数据,扬杰科技是国内第二大功率器件厂商,公司采用了IDM模式,实现了分立器件芯片设计、晶圆制造、器件与模块封装、终端销售等全产业链布局。公司前身扬杰投资成立于2000年,主要从事电子元器件贸易业务。而后逐渐向上游功率器件封装、晶圆制造环节延伸,先后建立了封装产线,高端模块产线与GPP芯片一厂/二厂。在2014年深交所成功上市后,公司发展步伐明显加快,全面加强在功率器件领域的IDM综合能力。
2、目前公司实际控制人为梁勤,通过扬杰投资和杰杰投资间接控股,分别持有公司股份41.62%与16.41%。扬杰科技旗下包括杰利半导体、香港/深圳美科微、扬杰半导体、杰盈芯片、国宇电子、成都青洋、宜兴杰芯等子公司。公司在2015-2016年实行两期股权激励计划,提高管理团队及核心技术团队的稳定性与主观能动性。
二、主营业务
1、公司主营产品为各类电力电子器件芯片、功率二极管、整流桥、大功率模块、DFN/QFN产品、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS等,产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域。其中光伏二极管产品线和GPP晶圆产品线的市场占有率均达40%以上。
2、目前,公司设有广州、深圳、厦门、宁波、杭州、上海、武汉、成都、青岛、天津等12个境内技术服务站,境外设有台湾、韩国、新加坡、日本、美国、德国、土耳其、意大利、法国、墨西哥等10个国际营销、技术网点。通过实行“扬杰”和“ MCC”双品牌运作,不断扩大国内外销售、技术网络的辐射范围,为各大终端客户提供直接的专业产品和技术支持服务,持续提升公司国际化服务水平。
3、公司的产品主要集中在半导体器件和半导体芯片,其中,半导体器件主要是功率二极管和整流桥。结合公司2013-2018年历年年报中披露的数据分析来看,公司的生产销售规模呈现出明显扩大的趋势,尤其是2014年上市后快速扩张。2018年,公司新增半导体硅片,这一块业务目前已经实现了初步规模供货,后续将会继续扩大。
本届北京冬奥会运动场馆的温度最低可达零下30多摄氏度,而高科技材料石墨烯有效帮助了工作人员和5G转播设备等抵御低温挑战。在通电的情况下,石墨烯产生的热能以平面方式均匀地辐射出来,可以很好地被人体接受,产生由内而外的温暖。
石墨烯的发现者之一、2010年诺贝尔物理学奖得主安德烈·盖姆(Andre Geim)这样描述石墨烯:“石墨烯对很多人来说就像爱丽丝仙境一样,非常神奇。”
石墨烯,神奇在哪?
文丨崔赫翾 瞭望智库观察员
本文由瞭望智库综编。
1
撕出来的石墨烯
石墨烯是目前发现的最薄、最坚硬,导热、导电性能最好的一种新型纳米材料,它的热传导能力是金刚石的两倍以上,机械强度比钢铁强200倍,导电性比银和铜还强,被称为“黑金”以及“新材料之王”。
作为碳材料家族的新成员,石墨烯与石墨、金刚石一样,都是碳的同素异形体。石墨烯本来就存在于自然界,只是难以剥离出单层结构,1毫米厚的石墨大约包含300万层石墨烯。铅笔在纸上轻轻划过,留下的痕迹可能就是数不清多少层的石墨烯。
2022年2月17日,北京石墨烯技术研究院展厅内展示的石墨烯原料。图|视觉中国
1987年,法国《矿物化学》杂志的一篇论文中首先出现“graphene”(石墨烯的英文名称)一词,用于描述单层的石墨片层。不过,这个概念在提出后并没有引起多少人关注石墨烯本身,而是多用于描述日本科学家饭岛澄男发现的碳纳米管。
在当时,石墨烯之所以没能获得足够的关注,是因为早在70多年前,理论研究就表明,完美的二维结构晶体无法在非绝对零度的环境中稳定存在。
有理论认为,物质的熔点会随着其尺寸的减小而减小,当物质的尺寸达到原子级别时会变得很不稳定,倾向于分离成岛状结构或分解。石墨烯作为一种原子厚度级的二维晶体材料,显然违背了这个理论,许多科学家就止步了。
不过,几十年来还有一些科学家在积极实验,寻求突破:
1979年,科学家在真空条件下加热掺有碳的单晶镍时,在不同的温度下分别检测到了薄层墨片和较厚的石墨片的生成;
1988年,科学家在利用蒙脱土片层间的二维罅隙制备高定向石墨的过程中,观察到了石墨烯的存在,但是当时所制备的石墨烯只能依附于模板而存在。
直到2004年,英国曼彻斯特大学的两位科学家安德烈·盖姆(Andre Geim)
和康斯坦丁·诺沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)用一种非常简单的实验方法突破了科学家们的理论认知。
他们从高定向热解石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面粘在一种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二。就这样不断操作,薄片越来越薄,最后得到了仅由一层碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。
其实,实验室里用胶带粘石墨是常规操作。因为石墨是片状结构,需要用仪器观察石墨时,研究员往往会用胶带去除石墨表层,从而露出一个干净的表面。盖姆从这样的日常操作中,通过想象力完成了一个不可能的任务。
2004年10月,他的研究小组在《科学》杂志上发表了这一研究成果,震撼了科学界。6年后,两位发现者就共同获得了2010年诺贝尔物理学奖。
在科学家眼中,石墨烯超乎寻常的性能让几乎所有已知材料都难以望其项背。
在力学性能力方面,石墨烯的抗拉伸强度值超过常规钢铁材料100倍;
在传输电子能力方面,常温下石墨烯的电子迁移率超过本征半导体硅10倍;
【注:本征半导体(intrinsic semiconductor)是指完全不含杂质且无晶格缺陷的纯净半导体,一般是指其导电能力主要由材料的本征激发决定的纯净半导体。】
在热传导能方面,石墨烯的热传导率值超出热的良导体金属铜10倍;
在光学透过性方面,单层石墨烯对太阳光的吸收率仅为2.3%,几乎是完全透明的。
单原子层的特殊结构赋予了石墨烯极大的比表面积,单层石墨烯的理论比表面积可达2600平方米/克。
盖姆说:“它是有史以来强度最大的物质,是我们所知道的最坚固的材料,它还是拉伸强度最好的晶体。当然,它的超强性能还不止这些,但这已经让人相当吃惊了。”
2
概念应用大放异彩
2020年4月23日,中国科学院山西煤炭化学研究所内,研究人员研制石墨烯新能源材料。图|视觉中国
近些年来,航空航天产业对复合材料的性能提出了更高的要求,而具有高强度、高导热、抗电磁干扰等性能的石墨烯应用前景广阔,可应用于大型微波暗室用吸波材料、飞行器与武器平台隐身、轻质复合材料、抗雷达干扰线缆、航空航天热管理系统、飞机轮胎、雷达电磁屏蔽等领域。
在光伏产业中,石墨烯可以凭借其提高玻璃透光率与玻璃自清洁能力,达到进一步提升组件功率、提升组件发电能力的目的。就自清洁能力而言,常见的组件技术往往只具备超亲水或者光触媒效果,而将这两种技术完美融合在一起的只有石墨烯技术。
在军工领域,添加了石墨烯的复合材料可以很大程度增强耐撞击性,可以应用在空投箱、子弹箱、装甲车辆上,替代钢铁部件;可以用于制造防弹头盔、防弹背心;还可以应用到登陆舰艇,从而满足轻量化、抗撞击、防弹的特殊要求。凭借电磁屏蔽性质,石墨烯也可以用来做隐形飞机、隐身材料……
在生物医药领域,石墨烯的应用主要集中在生物传感器、药物载体、光线疗法及生物成像等方面。举个例子,人体能发射远红外光,而石墨烯具有超高的载流子迁移率,远红外光投射到它上面后产生的电子可以被迅速地采集。这样,戴上用石墨烯镜片制成的眼镜,就可以在夜里看清一切东西。此外,还可以采集使用者本身的血糖、脑电等生理数据。
在电子信息领域,石墨烯潜在的应用主要集中在柔性显示和触摸屏、传感器、RFID、散热材料等领域。传统透明导电膜大都采用ITO材料,ITO含带毒性的稀有元素铟,而且价格昂贵,缺乏柔韧性。因此,不少厂商已在开发新型的透明导电膜。目前ITO的替代材料有金属网格、碳纳米管、纳米银线等,但它们均有不同程度的缺陷,这给石墨烯提供了足够的替代空间。
盖姆在获得诺贝尔奖之后曾到访三星公司,当看到三星公司编制的石墨烯产品路线图的50个特殊性能应用的时候,他认为最接近合理市场价值的应用之一是其柔韧性极好的触摸屏。
在环保领域,盖姆研究发现氧化石墨烯薄膜可屏蔽除水之外所有其他分子,由此发现石墨烯有望用于制备过滤器材料,从而在海水净化、污水处理等方面实现应用。
不仅如此,科学家对石墨烯最终取代硅成为计算机芯片的基础材料,也持乐观态度。
对于普通人的日常生活来说,盖姆曾经用塑料来类比过石墨烯,他认为石墨烯可以开发出种类繁多的材料,就好像塑料一样,未来可以应用到生活中的各个角落。科研人员也发现石墨烯可用做绷带、食品包装甚至抗菌T恤。
还有一些科学家有着更远大的理想,他们将制造2.3万英里长的太空电梯的梦想,也寄托在石墨烯上。
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石墨烯产业“三大件”
据统计,我国石墨矿储量占到世界总储量的75%,具备发展石墨烯产业的资源基础。2004年至2013年,我国石墨烯处于实验室研究阶段,研究的产品包括晶体管、调制器、导电管等。
2021年6月19日,一条石墨烯生产线搬入哈尔滨新区。图|视觉中国
2013年起,石墨烯商品开始出现。由于制备技术还不成熟,只有一些对石墨烯质量要求不高的产品实现商品化,如锂电池、石墨烯散热薄膜等,但这些产品下游需求不大,主要替代一些传统材料。在此期间,2012年工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》,规划中的前沿新材料就包括石墨烯。
此后,我国又进一步明晰了石墨烯未来十年发展目标——
电动汽车锂电池用石墨烯基电极材料:较现有材料充电时间缩短50%以上,续航里程提高1倍以上; 海洋工程等用石墨烯基防腐蚀涂料:较传统防腐蚀涂料寿命提高1倍以上。 柔性电子用石墨烯膜:性价比超过ITO,且具有优异柔性,可广泛应用于柔性电子领域; 光电领域用石墨烯基高性能热界面材料:石墨烯基散热材料较现有产品性能提高2倍以上。 整体突破石墨烯的规模制备技术:石墨烯粉体的分散技术,石墨烯基电极材料的复合技术。
2016年,科技部印发《“十三五”材料领域科技创新专项规划》,提出要发展单层薄层石墨烯粉体,高品质大面积石墨烯薄膜工业制备技术,柔性电子器件大面积制备技术,石墨烯粉体高效分散、复合与应用技术,高催化活性纳米碳基材料与应用技术。
从这一年起,我国石墨烯企业数量快速增长,仅当年全国新增注册石墨烯相关企业数量就达704家,同比增长113%,其中多以研发为主,有实质性业务收入的企业数量仅为125家。
截至2020年6月底,我国在工商部门注册的、营业范围包括石墨烯相关业务的企业已经达到了16800家。全国成立石墨烯产业园29个,石墨烯研究院54家,石墨烯产业创新中心8个,石墨烯联盟12个,分布在21个省市。
“国外更多关注真正体现石墨烯新材料特性的未来型技术研发,而中国则非常重视近期的实用性产品的开发。” 中国科学院院士、北京石墨烯研究院院长刘忠范说。
刘忠范还介绍,目前,中国石墨烯产业有“三大件”,约占总体产业的90%:一是新能源,将石墨烯用作锂离子电池的导电添加剂,使电池充电速度更快,电容量也有提升;二是添加进防腐涂料,节省防腐涂料中较贵的锌的含量,同时提升防腐性能;三是大健康领域,比如利用其导热性能制作眼罩、护膝等理疗产品。
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防止炒作过热
石墨烯一经发现就在世界各国备受追捧,在资本市场更是追逐的焦点,这也导致了五花八门的石墨烯概念和应用被炒作过热。
比如,上周科学家刚刚发表一篇关于石墨烯离子筛性能的文章,本周资本市场就会联想到海水淡化的市值,相关股票随即暴涨。
很多企业号称的石墨烯新品,只是往产品里面加入了少量石墨烯,提高了相关性能,石墨烯扮演的多是添加剂的角色,新品也很难能被认为是真正的石墨烯产品。
2018年的《先进材料》上曾发表一篇文章,作者之一是石墨烯诺贝尔奖得主康斯坦丁·诺沃肖洛夫。这篇文章中,研究者们分析了来自美洲、亚洲和欧洲60家公司的粉体石墨烯样品,发现大多数公司的样品中石墨烯含量低于10%,而且没有一家样品中石墨烯的含量超过50%。
此外,石墨烯的极强导电性、强度、透光性和导热性等特性,只是单原子厚度石墨烯的微观性能,而当下伪石墨烯概念炒作,将石墨烯的微观性能夸大为宏观性能。
比如,石墨烯的厚度只有0.35纳米,即使是1毫米厚的钢板,也是石墨烯厚度的200多万倍。即使石墨烯强度较高,也要几千层石墨烯叠加在一起才能承受1毫米钢板所能承受的力量。
严格意义上讲,只有单层石墨片才是真正的石墨烯,但从应用的角度讲,大家的共识是,10层以下可称为石墨烯。石墨烯一旦叠加大约超过10层,就会丧失大多数独有特性,重新变成石墨,更不要提几千层。
中国石墨烯产业技术创新战略联盟标准委员会主任戴石峰曾指出,一些企业把石墨烯神化,将其宣传为万能材料,个别企业甚至将石墨当石墨烯来售卖,这对产业的发展极为不利。
学术界对石墨烯的共识是,目前石墨烯材料的成本过高且技术方面不完善,若要大规模实现工业化应用尚存在一定的困难。
在现在常见的制备方法中,氧化石墨还原法是最常用的方法,但这种方法常常会带来大量的废酸、废水。比如用浓硫酸加上高锰酸钾去煮石墨,生产1公斤石墨烯需要耗费50公斤浓硫酸、3公斤高锰酸钾和1吨水。
而化学气相沉积法(CVD),是将乙烯或乙炔等气体导入到一个反应腔内,让这些气体在高温下分解,经过冷却后,碳原子就沉积在基底表面形成石墨烯。虽然CVD能满足规模化制备大面积、高质量的石墨烯要求,但成本较高、工艺复杂。
而由于制备成本一直居高不下,石墨烯价格一度高达5000元/克,比黄金还贵十几倍,这也阻碍了石墨烯下游市场的产业化步伐。
石墨烯未来会如何?
中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长李义春认为,“业界虽然有争议,但科技创新,什么事情都可能发生,我们要有开放的心态。”
参考资料:
1.石墨烯:神奇材料看这里!丨经济日报,2020-10-21
2.新材料之王“石墨烯”究竟是什么?丨杨杰,中国科学院物理研究所
3.专访|诺奖得主盖姆谈三维世界中的二维石墨烯:材料革命来了丨澎湃新闻,2022-2-19
4.神奇材料石墨烯——2010 年度诺贝尔物理学奖得主安德烈·盖姆访谈录丨世界科学,2010-12
5.石墨烯利好政策频现,理性发展未来可期丨新材料产业,2017-10
6.石墨烯的这十年丨百科知识,2014-12
7.石墨烯发展年度报告:我国石墨烯产业仍处在概念导入期丨新华社,2017-07-06
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