相 關(guān) |
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石墨烯是一種由單層碳原子構(gòu)成的二維晶體,因其獨特的物理和化學(xué)性質(zhì)而備受關(guān)注。它具有極高的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、強度和柔韌性,被認為是21世紀最具潛力的新材料之一。近年來,石墨烯的制備技術(shù)不斷進步,從化學(xué)氣相沉積(CVD)到機械剝離,成本逐漸降低,生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大,為商業(yè)化應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。石墨烯已被應(yīng)用于多個領(lǐng)域,包括電子器件、復(fù)合材料、儲能設(shè)備和生物醫(yī)學(xué)。 |
未來,石墨烯的應(yīng)用將更加廣泛和深入。隨著制備技術(shù)的成熟和成本的進一步下降,石墨烯將加速滲透到消費電子、能源存儲、航空航天、環(huán)保和生物技術(shù)等行業(yè)。新材料的開發(fā),如石墨烯增強的聚合物和石墨烯量子點,將開辟新的應(yīng)用領(lǐng)域。同時,標準化和質(zhì)量控制體系的建立,將促進石墨烯產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化發(fā)展,增強市場信心。 |
《2025年版中國石墨烯市場專題研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》通過對石墨烯行業(yè)的全面調(diào)研,系統(tǒng)分析了石墨烯市場規(guī)模、技術(shù)現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向,揭示了行業(yè)競爭格局的演變趨勢與潛在問題。同時,報告評估了石墨烯行業(yè)投資價值與效益,識別了發(fā)展中的主要挑戰(zhàn)與機遇,并結(jié)合SWOT分析為投資者和企業(yè)提供了科學(xué)的戰(zhàn)略建議。此外,報告重點聚焦石墨烯重點企業(yè)的市場表現(xiàn)與技術(shù)動向,為投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供了科學(xué)的參考依據(jù),助力把握行業(yè)發(fā)展趨勢與投資機會。 |
第一章 石墨烯相關(guān)概述 |
1.1 石墨烯的基本介紹 |
1.1.1 石墨烯的發(fā)現(xiàn) |
1.1.2 石墨烯的結(jié)構(gòu) |
1.1.3 石墨烯的表征方法 |
1.1.4 石墨烯的基本性能 |
1.2 石墨烯的主要特性 |
1.2.1 電學(xué)特性 |
1.2.2 力學(xué)特性 |
1.2.3 熱學(xué)特性 |
1.2.4 化學(xué)特性 |
1.2.5 光學(xué)特性 |
1.3 石墨烯的應(yīng)用領(lǐng)域 |
1.3.1 透明電極 |
1.3.2 傳感器 |
1.3.3 超級計算機 |
1.3.4 超級電容器 |
1.3.5 能源存儲 |
1.3.6 復(fù)合材料 |
1.3.7 生物醫(yī)藥 |
1.4 石墨烯的功能化及應(yīng)用分析 |
1.4.1 共價鍵功能化 |
1.4.2 非共價鍵功能化 |
1.4.3 功能化石墨烯的應(yīng)用 |
第二章 石墨烯的制備工藝分析 |
2.1 石墨烯的主要制備方法 |
2.1.1 微機械分離法 |
2.1.2 氧化石墨-還原法 |
2.1.3 取向附生法 |
2.1.4 化學(xué)氣相沉積法 |
2.1.5 加熱SIC法 |
2.1.6 外延生長法 |
2.1.7 溶劑剝離法 |
2.2 石墨烯的制備工藝的分類評析 |
2.2.1 物理方法優(yōu)劣勢分析 |
2.2.2 化學(xué)方法優(yōu)劣勢分析 |
2.3 石墨烯的CVD法制備工藝詳解 |
2.3.1 CVD法制備研究概況 |
2.3.2 CVD法制備要素 |
2.3.3 CVD法制備研究進展 |
2.3.4 石墨烯的轉(zhuǎn)移技術(shù) |
轉(zhuǎn)~載自:http://m.hczzz.cn/R_NengYuanKuangChan/17/ShiMoXiDeFaZhanQianJing.html |
2.4 石墨烯薄膜的氧化還原法制備詳解 |
2.4.1 制備要素及方法 |
2.4.2 制備過程中產(chǎn)物的變化 |
2.4.3 制備過程中的分子光譜特征 |
2.4.4 分子光譜行為與各要素的關(guān)系 |
2.5 石墨烯的相關(guān)化學(xué)研究概況 |
2.5.1 制備化學(xué) |
2.5.2 化學(xué)改性 |
2.5.3 表面化學(xué)與催化 |
2.6 石墨烯的制備技術(shù)研發(fā)動態(tài) |
2.6.1 國外研究進展 |
2.6.2 國內(nèi)研究進展 |
第三章 2025-2031年國際石墨烯研究及發(fā)展現(xiàn)狀 |
3.1 2025-2031年國際石墨烯行業(yè)發(fā)展概況 |
3.1.1 整體情況綜述 |
3.1.2 產(chǎn)業(yè)化進程 |
3.1.3 應(yīng)用研究情況分析 |
3.1.4 制造工藝分析 |
3.1.5 業(yè)界發(fā)展動向 |
3.1.6 產(chǎn)業(yè)研發(fā)規(guī)劃 |
3.2 美國 |
3.2.1 美國石墨烯產(chǎn)業(yè)的政策措施 |
3.2.2 美國石墨烯產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用研究 |
3.3 歐洲 |
3.3.1 歐洲石墨烯產(chǎn)業(yè)的政策措施 |
3.3.2 歐洲石墨烯產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用研究 |
3.3.3 英國石墨烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動向 |
3.4 亞洲 |
3.4.1 日本石墨烯發(fā)展分析 |
3.4.2 韓國石墨烯發(fā)展分析 |
3.4.3 新加坡石墨烯發(fā)展分析 |
3.4.4 中國臺灣石墨烯發(fā)展分析 |
第四章 2025-2031年中國石墨烯行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 |
4.1 經(jīng)濟環(huán)境 |
4.1.1 國際經(jīng)濟運行現(xiàn)狀 |
4.1.2 中國經(jīng)濟運行現(xiàn)狀 |
4.1.3 中國經(jīng)濟政策走勢 |
4.2 政策環(huán)境 |
4.2.1 石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到高度重視 |
4.2.2 國家積極推進石墨烯重大項目 |
4.2.3 石墨烯產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策發(fā)布情況分析 |
4.3 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 |
4.3.1 新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述 |
4.3.2 新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 |
4.3.3 新材料產(chǎn)業(yè)基本特點 |
4.3.4 新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 |
4.3.5 新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 |
4.4 需求環(huán)境 |
4.4.1 石墨烯代替硅生產(chǎn)電子產(chǎn)品 |
4.4.2 石墨烯提升鋰離子電池性能 |
4.4.3 石墨烯促進超級電容器發(fā)展 |
4.4.4 石墨烯替代TTO前景廣闊 |
第五章 2025-2031年中國石墨烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 |
5.1 2025-2031年中國石墨烯行業(yè)發(fā)展分析 |
5.1.1 整體發(fā)展現(xiàn)狀 |
5.1.2 產(chǎn)業(yè)化進程分析 |
5.1.3 項目投產(chǎn)情況 |
5.1.4 資本投資情況分析 |
5.1.5 企業(yè)競爭格局 |
5.2 2025-2031年石墨烯產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研究分析 |
5.2.1 石墨烯復(fù)合材料的制備取得突破 |
5.2.2 石墨烯復(fù)合材料的應(yīng)用研究情況分析 |
5.2.3 我國成功制備基于石墨烯信息存儲材料 |
5.2.4 本土企業(yè)攻克10層以下石墨烯量產(chǎn)技術(shù) |
5.2.5 石墨烯毒性機制研究取得較大成果 |
5.2.6 我國單層石墨烯制備取得新進展 |
5.3 石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題分析 |
5.3.1 技術(shù)制約 |
5.3.2 現(xiàn)實應(yīng)用性能待檢驗 |
5.3.3 配套設(shè)施不完善 |
5.3.4 投資風險較大 |
5.3.5 研究應(yīng)用挑戰(zhàn) |
5.4 石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議 |
5.4.1 加強協(xié)同合作 |
5.4.2 提供經(jīng)費支持 |
5.4.3 注重人才培養(yǎng) |
5.4.4 加大政策扶持 |
第六章 2025-2031年石墨烯行業(yè)的專利技術(shù)分析 |
6.1 石墨烯技術(shù)研究熱點 |
6.1.1 制備研究 |
6.1.2 性質(zhì)研究 |
6.1.3 應(yīng)用研究 |
6.2 世界石墨烯專利申請態(tài)勢透析 |
6.2.1 專利申請增長情況 |
6.2.2 專利技術(shù)生命周期 |
6.2.3 專利申請技術(shù)布局 |
2025 edition China Graphene market special research analysis and development prospects forecast report |
6.2.4 專利申請?zhí)卣鞣治?/td> |
6.3 世界石墨烯專利技術(shù)分布情況分析 |
6.3.1 受理量國家/地區(qū)分布 |
6.3.2 主要國家/地區(qū)的技術(shù)布局 |
6.3.3 專利質(zhì)量及專利保護力度比較 |
6.4 世界石墨烯專利技術(shù)申請人情況分析 |
6.4.1 專利申請人概況 |
6.4.2 重要專利申請人 |
6.4.3 重要專利申請人合作關(guān)系 |
6.4.4 專利質(zhì)量及專利保護力度比較 |
6.5 世界石墨烯相關(guān)文獻發(fā)布與研究 |
6.5.1 數(shù)據(jù)來源與分析方法 |
6.5.2 總體情況分析 |
6.5.3 中國與國際的比較分析 |
6.5.4 研究特征總結(jié) |
第七章 2025-2031年石墨烯上游資源分析——石墨礦 |
7.1 全球石墨礦儲量及開采情況分析 |
7.1.1 石墨礦石的原料特點 |
7.1.2 石墨礦資源儲量分布 |
7.1.3 石墨礦資源開采情況 |
7.1.4 美國石墨行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 |
7.2 中國石墨礦儲量及地質(zhì)情況分析 |
7.2.1 石墨礦資源儲量情況分析 |
7.2.2 石墨礦資源地理分布 |
7.2.3 石墨礦資源特點分析 |
7.2.4 石墨礦資源地質(zhì)特征 |
7.3 中國典型石墨礦介紹 |
7.3.1 黑龍江雞西市柳毛石墨礦 |
7.3.2 湖南省郴州市魯塘石墨礦 |
7.3.3 新疆奇臺縣蘇吉泉石墨礦 |
7.4 石墨的提純工藝分析 |
7.4.1 主要提純方法介紹 |
7.4.2 提純方法的優(yōu)缺點 |
7.4.3 提純方法的研究及應(yīng)用情況 |
7.5 2025-2031年中國石墨礦資源的開發(fā)利用分析 |
7.5.1 中國石墨行業(yè)發(fā)展形勢綜述 |
7.5.2 石墨深加工項目投資情況分析 |
7.5.3 石墨資源保護開發(fā)的建議 |
7.5.4 石墨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑思考 |
第八章 2025-2031年石墨烯下游應(yīng)用領(lǐng)域分析——鋰電池行業(yè) |
8.1 2025-2031年鋰電池業(yè)的發(fā)展概況 |
8.1.1 全球鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 |
8.1.2 中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述 |
8.1.3 中國鋰電池產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境 |
8.1.4 中國鋰電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局 |
8.1.5 中國鋰電池供應(yīng)狀況分析 |
8.2 石墨烯在鋰電池中的應(yīng)用綜述 |
8.2.1 在負極材料中的應(yīng)用研究 |
8.2.2 在正極材料中的應(yīng)用研究 |
8.2.3 作為導(dǎo)電添加劑的應(yīng)用研究 |
8.2.4 應(yīng)用成果總結(jié)及研究方向 |
8.3 石墨烯在鋰電池應(yīng)用中面臨的問題 |
8.3.1 石墨烯片層極易堆積 |
8.3.2 首次充放電庫倫效率低 |
8.3.3 石墨烯循環(huán)性能差 |
8.3.4 其他問題簡述 |
8.4 石墨烯鋰離子電池的研究動態(tài) |
8.4.1 美國石墨烯鋰電池的研究情況分析 |
8.4.2 中國石墨烯鋰電池的研究情況分析 |
8.5 鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 |
8.5.1 鋰電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增長預(yù)測分析 |
8.5.2 未來鋰電池產(chǎn)業(yè)需求前景預(yù)測 |
8.5.3 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會分析 |
第九章 2025-2031年石墨烯下游應(yīng)用領(lǐng)域分析——太陽能電池行業(yè) |
9.1 2025-2031年太陽能電池行業(yè)發(fā)展概況 |
9.1.1 全球太陽能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 |
9.1.2 中國太陽能電池行業(yè)運行環(huán)境 |
9.1.3 中國太陽能電池行業(yè)運行現(xiàn)狀 |
9.1.4 中國太陽能電池供應(yīng)狀況分析 |
9.1.5 中國太陽能電池對外貿(mào)易情況分析 |
9.1.6 中國太陽能電池技術(shù)研發(fā)分析 |
9.2 石墨烯在太陽能電池中的應(yīng)用綜述 |
9.2.1 用于太陽能電池透光電極材料 |
9.2.2 用于太陽能電池受體材料 |
9.2.3 用于太陽能電池光陽極材料 |
9.3 石墨烯太陽能電池的研究動態(tài) |
9.3.1 國外石墨烯太陽能電池的研究情況分析 |
9.3.2 中國石墨烯太陽能電池的研究情況分析 |
9.4 太陽能電池行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 |
9.4.1 未來全球太陽能電池行業(yè)格局 |
9.4.2 太陽能電池行業(yè)發(fā)展前景展望 |
9.4.3 太陽能電池行業(yè)供應(yīng)形勢預(yù)測分析 |
第十章 2025-2031年石墨烯下游應(yīng)用領(lǐng)域分析——超級電容器行業(yè) |
10.1 2025-2031年超級電容器行業(yè)發(fā)展概況 |
10.1.1 基本特性介紹 |
10.1.2 市場規(guī)模現(xiàn)狀 |
10.1.3 技術(shù)研究現(xiàn)狀 |
2025年版中國石墨烯市場專題研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報告 |
10.1.4 應(yīng)用領(lǐng)域分析 |
10.1.5 產(chǎn)業(yè)競爭格局 |
10.1.6 行業(yè)發(fā)展方向 |
10.2 石墨烯在超級電容器行業(yè)的應(yīng)用綜述 |
10.2.1 石墨烯在超級電容器的應(yīng)用 |
10.2.2 石墨烯復(fù)合材料在超級電容器的應(yīng)用 |
10.3 石墨烯超級電容器的研究動態(tài) |
10.3.1 美國石墨烯超級電容器的研究情況分析 |
10.3.2 中國石墨烯超級電容器的研究情況分析 |
10.4 超級電容器行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 |
10.4.1 超級電容器行業(yè)前景展望 |
10.4.2 超級電容器發(fā)展機遇分析 |
10.4.3 超級電容器應(yīng)用空間分析 |
第十一章 2025-2031年石墨烯下游應(yīng)用領(lǐng)域分析——傳感器行業(yè) |
11.1 2025-2031年傳感器行業(yè)發(fā)展概況 |
11.1.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 |
11.1.2 行業(yè)規(guī)模分析 |
11.1.3 應(yīng)用領(lǐng)域分析 |
11.1.4 政策環(huán)境分析 |
11.1.5 產(chǎn)業(yè)競爭格局 |
11.1.6 發(fā)展路徑探索 |
11.2 石墨烯在傳感器行業(yè)的應(yīng)用綜述 |
11.2.1 石墨烯生物小分子傳感器 |
11.2.2 石墨烯酶傳感器 |
11.2.3 石墨烯DNA電化學(xué)傳感器 |
11.2.4 石墨烯醫(yī)藥傳感器 |
11.3 石墨烯傳感器的研究動態(tài) |
11.3.1 美國石墨烯傳感器的研究情況分析 |
11.3.2 中國石墨烯傳感器的研究情況分析 |
11.4 傳感器行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 |
11.4.1 未來傳感器市場規(guī)模預(yù)測分析 |
11.4.2 傳感器市場需求前景預(yù)測分析 |
11.4.3 傳感器重點領(lǐng)域應(yīng)用前景 |
11.4.4 磁性傳感器應(yīng)用前景預(yù)測 |
第十二章 2025-2031年石墨烯下游應(yīng)用領(lǐng)域分析——生物醫(yī)藥行業(yè) |
12.1 2025-2031年生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況 |
12.1.1 全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 |
12.1.2 中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述 |
12.1.3 中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運行現(xiàn)狀 |
12.1.4 中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局 |
12.2 石墨烯在生物醫(yī)藥行業(yè)的應(yīng)用綜述 |
12.2.1 應(yīng)用研究進展 |
12.2.2 作為納米載藥體系 |
12.2.3 用于生物檢測 |
12.2.4 用于生物成像 |
12.2.5 用于腫瘤治療 |
12.2.6 用于生物安全性 |
12.3 生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 |
12.3.1 未來生物醫(yī)藥市場規(guī)模預(yù)測分析 |
12.3.2 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望 |
12.3.3 生物醫(yī)藥市場需求前景預(yù)測 |
第十三章 2025-2031年石墨烯行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 |
13.1 南京先豐納米材料科技有限公司 |
13.1.1 企業(yè)簡介 |
13.1.2 主營業(yè)務(wù) |
13.1.3 石墨烯產(chǎn)品與服務(wù) |
13.1.4 石墨烯業(yè)務(wù)動態(tài) |
13.2 中國寶安集團股份有限公司 |
13.2.1 企業(yè)簡介 |
13.2.2 主營業(yè)務(wù) |
13.2.3 經(jīng)營情況分析 |
13.2.4 競爭實力 |
13.2.5 石墨烯業(yè)務(wù)情況分析 |
13.3 四川金路集團股份有限公司 |
13.3.1 企業(yè)簡介 |
13.3.2 主營業(yè)務(wù) |
13.3.3 經(jīng)營情況分析 |
13.3.4 石墨烯業(yè)務(wù)情況分析 |
13.4 方大炭素新材料科技股份有限公司 |
13.4.1 企業(yè)簡介 |
13.4.2 主營業(yè)務(wù) |
13.4.3 經(jīng)營情況分析 |
13.4.4 競爭實力 |
13.4.5 石墨烯業(yè)務(wù)情況分析 |
13.5 力合股份有限公司 |
13.5.1 企業(yè)簡介 |
13.5.2 主營業(yè)務(wù) |
13.5.3 經(jīng)營情況分析 |
13.5.4 石墨烯業(yè)務(wù)情況分析 |
第十四章 中^智^林^:石墨烯行業(yè)投資潛力及前景展望 |
14.1 投資形勢分析 |
14.1.1 投資機會分析 |
14.1.2 投資效益分析 |
14.1.3 投資風險分析 |
14.1.4 投資建議分析 |
14.2 發(fā)展前景預(yù)測 |
14.2.1 未來發(fā)展前景預(yù)測分析 |
2025 nián bǎn zhōngguó shí mò xīn shìchǎng zhuāntí yánjiū fēnxī yǔ fāzhǎn qiántú yùcè bàogào |
14.2.2 潛在應(yīng)用領(lǐng)域分析 |
附錄 |
附錄一:石墨行業(yè)準入條件 |
附錄二:新材料產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃 |
圖表目錄 |
圖表 石墨烯的分子結(jié)構(gòu)示意圖 |
圖表 二維石墨烯結(jié)構(gòu)圖 |
圖表 異氰酸酯功能化石墨烯的結(jié)構(gòu)示意圖 |
圖表 苯乙烯-丙稀酰胺共聚物功能化石墨烯的制備 |
圖表 卟啉-石墨烯(給體-受體)雜化材料示意圖 |
圖表 PmPV非共價鍵功能化的石墨烯帶 |
圖表 石墨烯的離子鍵功能化 |
圖表 不同pH值下石墨烯氧化物與鹽酸阿霉素中可形成氫鍵的基團 |
圖表 石墨烯聚合物復(fù)合材料的光驅(qū)動性質(zhì) |
圖表 基于功能化石墨烯的有機光伏器件 |
圖表 石墨烯的常用物理制備方法及其優(yōu)缺點 |
圖表 石墨烯的常用化學(xué)制備方法及其優(yōu)缺點 |
圖表 CVD法生長石墨烯的滲碳析碳機制與表面生長機制示意圖 |
圖表 Ni膜上生長的石墨烯 |
圖表 銅箔上生長的石墨烯 |
圖表 常壓下在銅箔上生長的石墨烯 |
圖表 單晶Cu基體上生長的多晶石墨烯 |
圖表 Ru(0001)表面上生長的單晶石墨烯的STM像 |
圖表 石墨烯從SiO2/Si基體到其他任意基體的轉(zhuǎn)移 |
圖表 腐蝕基體法轉(zhuǎn)移CVD生長的石墨烯的示意圖 |
圖表 采用PDMS從Ni膜上轉(zhuǎn)移石墨烯的示意圖 |
圖表 氧化石墨烯和石墨烯膠狀懸浮液的激光粒度分析 |
圖表 氧化石墨烯和石墨烯的DFM圖 |
圖表 石墨、氧化石墨、氧化石墨烯薄膜和石墨烯薄膜的XRD圖譜 |
圖表 石墨、氧化石墨、氧化石墨烯薄膜和石墨烯薄膜的FTIR圖譜 |
圖表 石墨、氧化石墨、氧化石墨烯薄膜和石墨烯薄膜的Raman圖譜擬合曲線 |
圖表 外延生長的具有不同尺度的單層石墨烯結(jié)構(gòu) |
圖表 雙層石墨烯的外延生長 |
圖表 插層之前和插層1ML的Au后石墨烯/Ni(111)表面的角分辨光發(fā)射譜(ARPES) |
圖表 單晶石墨烯的形貌/邊界的完美調(diào)控 |
圖表 石墨烯的分形刻蝕圖案 |
圖表 單壁碳納米管/石墨烯帶分子內(nèi)結(jié)的制備過程 |
圖表 四種石墨烯生產(chǎn)方法的對比 |
圖表 石墨烯應(yīng)用領(lǐng)域的擴展 |
圖表 石墨烯的載流子密度與遷移率 |
圖表 以石墨烯為透明導(dǎo)電膜制作的觸摸面板 |
圖表 利用CNT試制的觸摸面板 |
圖表 利用石墨烯或CNT試制的透明導(dǎo)電膜 |
圖表 鋰離子充電電池負極示意圖 |
圖表 電池特性的現(xiàn)狀與目標領(lǐng)域 |
圖表 石墨烯制造方法介紹 |
圖表 石墨烯制造工藝的改進 |
圖表 2025-2031年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度(累計同比) |
圖表 2025-2031年規(guī)模以上工業(yè)增加值增速(月度同比) |
圖表 2025-2031年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增速(累計同比) |
圖表 2025-2031年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速(累計同比) |
圖表 2025-2031年社會消費品零售總額名義增速(月度同比) |
圖表 2025-2031年居民消費價格上漲情況(月度同比) |
圖表 2025-2031年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格漲跌情況(月度同比) |
圖表 2025-2031年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實際增長速度(累計同比) |
圖表 2025-2031年農(nóng)村居民人均收入實際增長速度(累計同比) |
圖表 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對部分新材料的需求預(yù)測分析 |
圖表 國內(nèi)主要石墨烯研究機構(gòu)情況 |
圖表 一步法制備石墨烯-金納米粒子復(fù)合物層狀結(jié)構(gòu)示意圖 |
圖表 有層狀結(jié)構(gòu)的石墨烯-金納米粒子的復(fù)合物薄膜的掃描電鏡圖 |
圖表 2025-2031年石墨烯專利申請數(shù)量的年度分布 |
圖表 石墨烯專利申請人數(shù)量增長態(tài)勢 |
圖表 2025-2031年石墨烯專利新發(fā)明人數(shù)量 |
圖表 2025-2031年石墨烯新技術(shù)條目的時序分布 |
圖表 石墨烯專利技術(shù)總體研發(fā)布局 |
圖表 石墨烯專利受理量居前15位的國家/地區(qū) |
圖表 2025-2031年石墨烯專利受理量居前15位的國家/地區(qū)受理量年度分布 |
圖表 主要國家/地區(qū)在石墨烯領(lǐng)域的技術(shù)布局 |
圖表 主要國家/地區(qū)石墨烯專利質(zhì)量及專利保護力度對比 |
圖表 2025-2031年石墨烯專利申請人類型構(gòu)成年度變化趨勢 |
圖表 主要國家/地區(qū)石墨烯專利申請人類型構(gòu)成情況 |
圖表 石墨烯技術(shù)重要專利申請人 |
圖表 重要專利申請人石墨烯專利質(zhì)量及專利保護力度對比 |
圖表 歷年發(fā)表與石墨烯相關(guān)論文量的變化趨勢 |
圖表 發(fā)表石墨烯研究論文量排名前20的研究機構(gòu) |
圖表 發(fā)表石墨烯相關(guān)論文較多的中國研究機構(gòu) |
圖表 以中國機構(gòu)作為第一單位發(fā)表石墨烯論文的機構(gòu)分布情況 |
圖表 國際發(fā)表石墨烯論文量排名前10的學(xué)科領(lǐng)域 |
圖表 中國發(fā)表石墨烯論文量排名前10的學(xué)科領(lǐng)域 |
圖表 五個國家在排名前10的學(xué)科分類中發(fā)表的石墨烯論文量 |
圖表 五國發(fā)表石墨烯相關(guān)文獻的年代分布 |
圖表 五個國家發(fā)表石墨烯相關(guān)論文的被引情況 |
圖表 石墨礦石化學(xué)成分含量 |
圖表 2025年全球石墨資源分布格局 |
圖表 2025-2031年全球石墨產(chǎn)量情況 |
圖表 2025-2031年美國石墨市場供需 |
圖表 2025年美國天然石墨需求分布 |
2025年版中國のグラフェン市場特集研究分析と発展見通し予測レポート |
圖表 2025-2031年美國天然石墨進口來源分布 |
圖表 中國石墨礦床規(guī)模劃分標準 |
圖表 中國石墨礦分布圖 |
圖表 黑龍江雞西柳毛石墨礦大西溝礦段礦體分布圖 |
圖表 湖南郴州魯塘石墨礦礦體分布圖 |
圖表 新疆奇臺蘇吉泉石墨礦礦體分布圖 |
圖表 主要氧化物雜質(zhì)的熔沸點 |
圖表 部分氯化物雜質(zhì)的熔沸點 |
圖表 中國鋰電池各區(qū)域占比 |
圖表 表面活性劑參與制備金屬氧化物-石墨烯納米復(fù)合材料示意圖 |
圖表 2025-2031年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測分析 |
圖表 2025-2031年中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測分析 |
圖表 2025-2031年鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)預(yù)測分析 |
圖表 2025年世界前十大太陽能電池廠商的市場份額 |
圖表 迅速崛起至全球首位的中國太陽能電池產(chǎn)量 |
圖表 2025年太陽能電池行業(yè)月度產(chǎn)量及同比情況 |
圖表 石墨烯應(yīng)用于染料敏化太陽能電池的三個部分 |
圖表 石墨烯作為有機聚合物太陽能電池受體材料的示意圖 |
圖表 電子傳輸原理 |
圖表 半透光異質(zhì)結(jié)聚合物電池結(jié)構(gòu)示意圖和能帶示意圖 |
圖表 超級電容器與靜電電容器、電池的性能參數(shù)比較 |
圖表 超級電容器市場規(guī)模比較 |
圖表 有機系超級電容器和水系超級電容器的比較 |
圖表 石墨片基底、石墨烯、石墨烯/ZnO復(fù)合電極和石墨烯/SnO2復(fù)合電極的循環(huán)伏安曲線 |
圖表 不同石墨烯-CNTs復(fù)合電極的循環(huán)伏安曲線 |
圖表 扣除背底的循環(huán)伏安圈 |
圖表 石墨烯、石墨-GOD和石墨烯-GOD修飾的電極在飽和N2的0.05mol/LPBS緩沖溶液中(pH=7.4)的循環(huán)伏安曲線 |
圖表 石墨烯-GOD修飾電極在不同速度時的循環(huán)伏安曲線 |
圖表 中國各省生物醫(yī)藥產(chǎn)值分布圖 |
圖表 中國主要區(qū)域生物醫(yī)藥關(guān)鍵要素評價結(jié)果 |
圖表 國家級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地布局 |
圖表 環(huán)渤海區(qū)域生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基本發(fā)展情況圖示 |
圖表 長三角區(qū)域生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基本發(fā)展情況圖示 |
圖表 珠三角區(qū)域生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基本發(fā)展情況圖示 |
圖表 SN38負載在PEG-NGO上的示意圖及SN38-PEG-NGO水溶液 |
圖表 鱗片石墨原礦平均品位指標 |
圖表 “十四五”新材料產(chǎn)業(yè)預(yù)期發(fā)展目標 |
圖表 特種金屬功能材料關(guān)鍵技術(shù)和裝備 |
圖表 重大裝備關(guān)鍵配套金屬結(jié)構(gòu)材料 |
圖表 高端金屬結(jié)構(gòu)材料關(guān)鍵技術(shù)和裝備 |
圖表 先進高分子材料關(guān)鍵技術(shù)和裝備 |
圖表 新型無機非金屬材料關(guān)鍵技術(shù)和裝備 |
圖表 高性能增強纖維發(fā)展重點 |
圖表 高性能復(fù)合材料關(guān)鍵技術(shù)和裝備 |
圖表 重點新材料產(chǎn)業(yè)基地 |
http://m.hczzz.cn/R_NengYuanKuangChan/17/ShiMoXiDeFaZhanQianJing.html
略……
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