石墨烯产业化前景分析
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2023年石墨行业市场前景分析石墨是一种重要的非金属矿产资源,是工业生产中不可替代的原材料之一。
石墨行业的发展,涉及到诸多领域,如新材料制备、能源储存、电子元器件、石墨烯等,具有广泛的应用前景。
本文将从市场需求、供应现状、行业竞争、政策环境等方面,系统分析石墨行业的市场前景。
一、市场需求石墨是一种热稳定、化学惰性、导电导热性强、摩擦系数低、具有优良机械性能的材料,具有广泛的应用前景。
当前,石墨的主要应用领域包括电力钢铁、有色金属、碳素材料和电子元器件等。
其中,电子元器件是石墨的重要应用领域之一,占据了石墨消费总量的70%以上。
当前,互联网、智能终端、新能源汽车等行业的快速发展,为石墨行业带来了巨大的市场需求。
二、供应现状石墨是一种重要的矿产资源,其资源分布也比较广泛。
全球石墨产量约为130万吨/年,其中中国的石墨产量占全球的70%以上。
中国石墨资源主要分布在山东、贵州、内蒙古等地,具有较高的开采难度和成本。
当前,石墨行业的供给存在严重不足的问题。
一方面,石墨产能过剩,石墨企业面临着较大的利润压力;另一方面,市场对高品质石墨的需求不断增长,中国石墨行业需要大力提高品质,改善石墨产业的发展形式。
三、行业竞争中国石墨行业存在一定的竞争格局。
中国石墨市场主要由中国北方石墨、五矿地质总局、河北大有等企业主导,这些企业在中国石墨行业中地位较为重要。
同样,全球石墨行业也存在一定的竞争格局,主要竞争者包括印度Tirupati、韩国Graphite Korea等企业。
当前,中国石墨市场竞争加剧,企业需要通过提升技术、降低成本、优化产品结构等措施,来提高市场竞争力。
四、政策环境政策环境对石墨行业的市场前景有着重要的影响。
2019年,我国出台了《关于促进石墨烯等新兴产业创新发展的若干政策》,明确了支持石墨烯等新兴产业发展的相关措施。
同时,我国还出台了一系列环保政策,对石墨等化学品企业的生产经营形成了一定影响。
未来,随着我国产业结构调整和产业政策的创新,石墨行业的市场前景将逐步趋向稳健发展。
石墨烯材料的应用前景和挑战石墨烯是一种新兴的纳米材料,是纯碳原子的二维晶格,拥有许多独特的性质。
自从2004年被发现以来,在科学和工业应用领域引起了极大的关注。
石墨烯的应用前景广阔,但其中也存在着一些挑战。
本文将分析石墨烯材料的应用前景和挑战。
一、石墨烯的应用前景石墨烯具有很多优异的物理和化学性质,如极高的电导率、强度、韧性和导热性等。
由于这些特性,石墨烯能够被应用在各种领域。
1. 电子领域石墨烯的最大应用可能就是在电子领域。
石墨烯具有极高的电导率和电子迁移率,可用于制造超薄、高速和低功耗的电子元件。
它可以被用于制造晶体管、振荡器、传感器、太阳能电池等。
另外,石墨烯还可以用于构建高强度、低密度的纳米电线。
2. 生物医学领域石墨烯在生物医学领域也有许多应用。
由于其高表面积和二维结构,它可以被用于制造药物递送系统,如纳米药物递送载体。
同时,石墨烯还具有良好的生物相容性,可以用于紫外线和红外线光疗、组织工程等。
3. 能源领域石墨烯也有着很大的应用前景在能源领域。
石墨烯和其他材料复合,可以用于制造超级电池和超级电容器。
同时,石墨烯还可以作为太阳能电池中的电极材料。
4. 其他领域除了上述领域,石墨烯还可以应用在诸如航天、化学、材料科学等领域。
二、石墨烯的挑战尽管石墨烯具有很多优异的特性,但它的应用仍然面临着一些挑战。
1. 制备技术仍不完善石墨烯的制备技术向来是一个难题。
尽管制备技术不断改进,但仍然存在一些技术上的挑战。
例如,单层石墨烯的生长需要高温和高真空,这很难在大规模生产中进行。
此外,石墨烯制备过程中容易受到杂质和缺陷的影响。
2. 质量和可靠性不稳定石墨烯材料的质量和可靠性不太稳定。
由于制备工艺、工作环境、物理和化学过程等因素的影响,石墨烯的性质可能会发生变化。
这也使得石墨烯在实际应用中面临着一些挑战。
3. 稳定性和可持续性石墨烯的稳定性和可持续性也是石墨烯面临的挑战之一。
石墨烯很容易受到氧化、水解和光降解的影响,在使用过程中容易失去效果。
石墨烯的应用现状及发展石墨烯是一种由碳原子形成的二维薄膜,具有单层结构、高比表面积、强的力学特性和电学特性等优良性质。
自2004年石墨烯被发现以来,人们已经发现了其在许多领域的广泛应用前景,包括电子学、能源、生物医学、化学催化和材料等领域。
本文将就石墨烯的现状及未来发展做一个概括性介绍。
1. 电子学应用石墨烯是电子迁移速度最快的材料之一,这使得石墨烯在电子学领域具有广阔的应用前景。
石墨烯的电学性质主要基于电荷移动和相互作用,它在高频电子器件、太阳能电池、柔性电子学和传感器等应用方面都有潜力。
2. 能源应用石墨烯的高电导性和低电子转移电阻使其成为能源存储材料的理想候选者。
石墨烯和其衍生物已在超级电容器、锂离子电池、燃料电池和太阳能电池等能源体系中被成功应用,同时还有石墨烯纳米线、石墨烯石墨烯氧化物等材料也正逐渐被广泛应用于新型能源系统中。
3. 生物医学应用石墨烯因其具有优异的生物相容性、生物功能化进一步拓展了它在生物医学领域的应用。
石墨烯在生物成像、控制释放和药物传递等方面发挥着重要作用。
石墨烯的电学和热学性质、强半导体特性使其成为一种重要的生物传感器,被用于在应用生物医学和生化传感领域的研究。
4. 化学催化石墨烯的高比表面积和化学稳定性赋予了它在催化领域的应用潜力。
石墨烯可以与不同的催化剂相结合形成多种复合材料,这些复合物在氧化还原催化、光催化和热催化等领域中拥有良好的应用前景,可以在催化剂的降低、催化过程的高选择性和催化剂重复利用等方面发挥重要作用。
5. 材料应用石墨烯的高比表面积和高电导率使得它成为一种理想的复合材料和增强材料,目前已经被广泛应用于汽车和航空领域等。
石墨烯纳米管等复合材料已经被用于制备纳米传感器,同时在消费电子、高性能运动器材等领域得到了广泛应用。
石墨烯的应用前景非常广泛,但是现有工艺、设备等硬件条件限制了大规模石墨烯材料的生产。
同时,石墨烯具有较高的价格,这也限制了其在一定程度上的应用。
石墨烯技术产业现状及发展建议1 石墨烯技术产业:现状及发展建议石墨烯是一种具有罕见性能的单层原子层碳材料,2018年被国际认可并列入《国际材料科学与工程术语》,是一种具有重要的基础理论和应用价值的新型功能性材料,其中很多应用前景令人振奋。
石墨烯技术产业目前在材料、仪器、制造及设备、电子零部件、电池及储能、高速隧道及地下管道、建筑材料、生物医疗、海洋技术、传感器、汽车行业有着广泛的应用,同时在比较早期石墨烯的发展过程中,我国石墨烯技术产业也取得了突飞猛进的发展,2018年我国石墨烯行业综合市场规模已达20.2亿元,2019年市场规模仍在持续上升的态势,预计到2020年市场规模将超过50亿元。
然而,石墨烯技术产业仍面临着系统性发展困境。
从制造过程中质量控制、研发石墨烯应用遇到的基础科学未解决问题以及国内产业链发展缓慢等方面,已经明显阻碍了石墨烯产业的发展步伐。
针对石墨烯技术产业这些发展困境,其发展建议如下:(1)推动到产业化。
政府应支持石墨烯在基础理论与原材料研发、应用领域的技术和工艺的创新,加快现有石墨烯关键材料、设备和半成品行业的企业化、产业化发展。
(2)发展价值链。
不断优化我国石墨烯的价值链结构,加快从原料到半成品到成品的转化过程,研发先进的端到端解决方案。
(3)建立发展团队。
着力培养高端石墨烯技术研发人才,建立专业服务团队,加强市场营销服务,以实现石墨烯技术及应用的深入开发和实践。
总的来说,石墨烯技术的发展潜力巨大,政府需要继续支持其在基础理论与原材料研发、应用领域的技术和工艺的创新,培育多元发展团队,极大地提升石墨烯产业资源整合能力,最终让石墨烯技术得以全面应用。
石墨烯复合材料在下游市场的应用石墨烯是一种由碳原子构成的二维晶体结构材料,具有极高的导电性、热导率、强度和韧性。
由于石墨烯的独特物性,石墨烯复合材料被广泛应用于各种领域的下游市场。
本文将从电子行业、能源行业、材料行业和医疗行业的角度,详细介绍石墨烯复合材料在下游市场的应用。
1. 电子行业石墨烯复合材料在电子行业具有广泛的应用前景。
首先,由于石墨烯的高导电性和透明性,可以应用于柔性电子设备领域,如可弯曲屏幕和可穿戴设备。
其次,石墨烯复合材料还可以应用于电子散热材料,提高电子器件的散热效果。
此外,石墨烯复合材料还可以制备电子纳米器件,如石墨烯晶体管和石墨烯电阻器,以提高电子器件的性能和稳定性。
2. 能源行业石墨烯复合材料在能源行业有着广泛的应用前景。
首先,石墨烯复合材料可以应用于太阳能电池领域,提高太阳能电池的转换效率。
其次,石墨烯复合材料可以应用于锂离子电池和超级电容器领域,提高能量存储密度和充电速度。
此外,石墨烯复合材料还可以应用于燃料电池和储氢材料领域,提高能源转换效率和储氢容量。
3. 材料行业石墨烯复合材料在材料行业有着广泛的应用前景。
首先,石墨烯复合材料可以应用于金属材料的强化和耐磨领域,提高金属材料的强度和硬度。
其次,石墨烯复合材料可以应用于聚合物材料的增强和阻燃领域,提高聚合物材料的力学性能和耐火性能。
此外,石墨烯复合材料还可以应用于陶瓷材料的增韧和耐腐蚀领域,提高陶瓷材料的韧性和耐腐蚀性。
4. 医疗行业石墨烯复合材料在医疗行业有着广泛的应用前景。
首先,石墨烯复合材料可以应用于生物传感器领域,用于检测生物分子和药物。
其次,石墨烯复合材料可以应用于组织工程和再生医学领域,用于修复和替代人体组织。
此外,石墨烯复合材料还可以应用于医疗器械和药物传递领域,用于改善医疗器械的性能和药物的传递效果。
总之,石墨烯复合材料在电子行业、能源行业、材料行业和医疗行业具有广泛的应用前景。
随着石墨烯复合材料制备技术的不断发展和成熟,相信石墨烯复合材料将在未来的下游市场中发挥重要的作用,推动相关行业的创新和发展。
石墨烯对现代社会的重要意义摘要:一、石墨烯的基本概念与特性二、石墨烯在新能源领域的应用三、石墨烯在电子科技领域的应用四、石墨烯在生物医学领域的应用五、石墨烯在材料科学领域的应用六、石墨烯产业的发展现状与前景正文:石墨烯是一种由碳原子组成的单层二维晶体,具有诸多优异的物理和化学特性。
自从2004年石墨烯被成功分离以来,它在全球范围内引起了科学家和研究人员的高度关注。
石墨烯的出现对未来科技和现代社会的发展具有重要意义,这主要体现在以下几个方面。
首先,在新能源领域,石墨烯有望成为一种理想的超级电容器材料。
由于其巨大的比表面积和优异的导电性能,石墨烯可以显著提高电容器的储能效率和功率密度。
此外,石墨烯还具有优异的柔性,可用于制备柔性超级电容器,满足不同场景的需求。
其次,在电子科技领域,石墨烯的应用前景也十分广阔。
作为半导体材料,石墨烯可以应用于制备高频率、高速度的电子器件。
此外,石墨烯的柔性和透明性使其成为柔性显示器和透明触控屏的理想材料。
再次,在生物医学领域,石墨烯具有出色的生物相容性和力学性能,可用于制备生物医用支架、药物载体和生物传感器等。
石墨烯的高比表面积和多孔结构使其具有很好的吸附性能,可用于清除体内毒素和有害物质。
此外,在材料科学领域,石墨烯可作为一种增强剂,提高材料的力学性能、热稳定性和电学性能。
石墨烯基复合材料在航空航天、汽车、建筑等领域的应用前景十分广阔。
目前,全球范围内的石墨烯产业正处于快速发展阶段。
许多国家和地区纷纷布局石墨烯产业,力图抢占未来科技和经济发展的高地。
在我国,政府和企业高度重视石墨烯产业的发展,已在研发、生产和应用等方面取得了一系列重要成果。
总之,石墨烯作为一种具有广泛应用前景的二维材料,对现代社会具有重要意义。
石墨烯技术的应用及前景展望一、石墨烯简介石墨烯是一种单层厚度为纳米级的碳材料,具有极高的导电性、热导率、机械强度和超轻质量等优异性能。
其结构由一层层的强共价键连接而成的六角形碳原子组成,具有较强的化学稳定性和生物相容性。
自2004年石墨烯首次被制备出来以来,其受到了广泛的研究和关注,由此产生了许多的石墨烯应用技术。
二、石墨烯技术的应用领域1. 电子行业石墨烯作为半导体材料,能够极大地提高电子器件的性能和加工效率。
石墨烯晶体管、石墨烯场效应晶体管、石墨烯超快速电路等将成为未来电子技术的核心组成部分。
2. 光电行业石墨烯具有优异的光电性能,能够制备出高效率的光伏电池、高性能的光电传感器、高亮度、高稳定性的LED灯等,在光电行业具有广阔的应用前景。
3. 材料行业石墨烯具有很高的强度、硬度和韧性,可以被制备成各种复合材料,被广泛应用于建筑、汽车工业等领域。
4. 生物医学石墨烯具有极好的生物相容性和生物稳定性,可以用于生物医学材料的制备和医疗器械的研发。
石墨烯的超薄结构和强烈的光电响应性质可以用于制造生物传感器和绿色荧光剂,并在生物光子学中提供全新的解决方案。
三、石墨烯技术的前景石墨烯技术的广泛应用,将深刻地影响人类现代科技的发展方向。
由于石墨烯具有非常高效的导电性和热导率,可以用于新型节能材料、新型锂电池、高效率的热电材料等。
除此之外,石墨烯还可以被制备成高效的催化剂和光催化剂,能够用于环保、化学工业等众多领域。
石墨烯技术将帮助解决许多现代科技所面临的挑战,具有巨大的市场潜力和发展前景。
与此同时,围绕着石墨烯技术的研究也在不断地推进。
人们正在努力探索其应用范围,开发新的石墨烯制备方法和技术。
石墨烯的可控性、可扩展性以及生产成本的降低也成为了研究重点,这将更有利于石墨烯技术的推广和工业化应用。
总之,石墨烯技术将会在未来的科技发展道路中发挥越来越重要的作用。
石墨烯具有不同于其他材料的独特优异性能,其应用领域将逐渐拓展,未来还将会有更多的惊人应用被发掘出来。
石墨烯热度不减,为此小编又整理分析了该行业的主要特点。
一、当前发展石墨烯产业主要面临以下问题和挑战(一)高端应用技术有待突破。
石墨烯最具前景、高附加值的应用领域主要集中在电子信息、动力电池、医疗健康等新兴产业,但上述领域应用多处于技术攻关和储备期,离产业化仍有较长距离。
在集成电路、光电器件、传感器、信息存储等领域的石墨烯应用研究偏弱,技术储备、基础配套不足,取得产业突破尚需时日。
(二)传统产业应用效果不突出。
目前石墨烯应用主要是以“添加剂”形式对涂料、改性纤维、热管理器件等传统产品的性能进行改进,而现阶段石墨烯对这些传统材料的性能并没有“质”的提升。
如“石墨烯 ”涂料防腐性能以及润滑剂的润滑效果没有大数量级的提高。
石墨烯在强度、光学、电学等方面的超优异性能并未在产品中体现,“杀手锏”级、颠覆性的石墨烯应用技术和产品尚未出现。
(三)标准缺失导致概念混淆。
目前国家层面石墨烯材料标准尚未出台,部份企业与地方政府将石墨与石墨烯的概念混为一谈,学术界与企业界对石墨烯层数的标准判定也存在争议。
如一些企业宣称实现石墨烯量产,但多是晶格缺陷高、多层堆叠的类石墨烯产品,并非真正单层石墨烯;一些企业将“类石墨烯”产品甚至是纯石墨产品宣传为石墨烯产品,混淆市场。
二、下一步发展趋势和建议为此,应尊重产业发展规律,把握发展阶段和技术发展路径,聚焦重点基础研究和应用技术,构建健康有序的石墨烯产业发展格局。
(一)合理控制制备产能布局。
石墨烯现阶段主要作为材料添加剂,使用量极少,所需产能有限,产业发展的主要问题是优质产品开发不足,并非产能不足。
因此应对新上产能项目的市场前景进行评估,避免无效投资和资源浪费。
对存在环保和安全风险的石墨烯制备工艺,加强环保和安全把关。
(二)重点支持基础科学研究。
石墨烯产业仍处于技术攻坚期,基础研究是关键。
持续跟踪欧盟石墨烯旗舰计划和美国二维原子材料研究计划的进展,加强石墨烯基础研究,攻克一批制约应用发展的关键技术。
华丽家族石墨烯前景石墨烯是一种新兴的二维材料,由碳原子以蜂窝状排列而成,并且只有一个原子厚度,具有极高的导电性、导热性和机械强度。
这使得石墨烯在许多领域都具有广阔的应用前景。
华丽家族的投资石墨烯产业具有巨大的潜力,可以带来丰厚的回报。
首先,石墨烯在电子行业具有重要的应用前景。
由于其极高的导电性,石墨烯可以成为下一代电子产品中的重要元件,如超高速逻辑门、光电晶体管等。
这些新型的电子元件将大大提升电子设备的性能和能效。
华丽家族在石墨烯电子材料研究和生产方面的投资,将使得该家族在电子行业中占据领先地位,获得丰厚的利润。
其次,石墨烯在能源领域也具有巨大的应用潜力。
石墨烯具有极高的导热性和电导率,可以用于制造高效的太阳能电池和储能设备。
石墨烯太阳能电池可以大大提高光电转换效率,使得太阳能的利用更加经济和环保。
此外,石墨烯还可以制造超级电容器,提供高效的电能储存解决方案。
通过在能源领域的投资,华丽家族可以将石墨烯技术与可再生能源相结合,推动能源产业的进一步发展,带来巨大的经济与环境利益。
再次,石墨烯在材料科学领域也有广阔的应用前景。
石墨烯具有出色的机械强度和柔韧性,可以用于制造轻巧、坚固和耐用的材料,如航空器结构材料和高性能纤维。
石墨烯材料还可以制备高效的催化剂,用于优化化工生产流程和提高化学反应的效率。
通过在材料科学领域的投资,华丽家族可以推动石墨烯材料的研发和应用,为各行各业提供更好的材料解决方案。
最后,石墨烯在医疗和生物领域也具有巨大的应用潜力。
石墨烯具有出色的生物相容性和生物活性,可以用于制备高效的药物输送系统和生物传感器。
石墨烯药物输送系统可以提高药物的吸收和释放效率,有效治疗各种疾病。
石墨烯生物传感器可以实时监测生物体内的生物标志物,用于早期诊断和治疗的定制化。
华丽家族在石墨烯医疗和生物研究方面的投资,将为人类健康事业带来重大突破和进步。
综上所述,华丽家族在石墨烯领域的投资具有广阔的应用前景。
通过推动石墨烯技术的研发和应用,该家族可以在电子、能源、材料、医疗等领域获得巨大的利益,并为社会和经济进步做出重要贡献。
石墨烯材料的价值与应用前景石墨烯作为一种新型材料,在近年来备受瞩目。
它有着杰出的物理、化学以及电子性质,且具有透明、强度高、导热性能好等独特特点,被誉为“21世纪最具潜力的材料”。
本文将从石墨烯的材料性能,其价值以及应用前景等方面,探讨石墨烯的潜力和未来发展。
一、石墨烯的材料性质石墨烯是由一个碳原子层构成的二维晶体,这个碳原子层非常薄,只有原子之间的距离的百万分之一。
它的形式与石墨类似,但是它只有一层,因此它的物理、化学以及电子性质十分特殊。
1. 物理性质石墨烯非常薄,像纸一样薄,但是它的强度非常高。
根据统计,只需要将石墨烯薄膜加压到1个原子的厚度,它的强度就会达到200GPa,相当于钢铁的200倍。
2. 化学性质石墨烯具有非常好的化学稳定性,不会因为任何外界的化学物质而发生变化,同时石墨烯的表面也非常光滑,因此在科学实验中可以利用石墨烯的特性制作出一些化学敏感性的设备。
3. 电子性质石墨烯的电子性质也非常出色,它的导电性能是铜的200倍,且可以透过百分之97的电流。
这是传统的抗电磁干扰的金属线材无法匹敌的。
二、石墨烯的价值石墨烯因其独特的材料性质在科技领域有着极高的价值。
以下是一些典型的应用。
1. 柔性显示器柔性显示器是近年来的热门技术之一,石墨烯材料作为柔性显示器的一个重要组成部分,可以让显示器变得更为薄、轻巧且可以弯曲,同时它还可以解决传统柔性显示器的不稳定性和寿命问题。
2. 超级电容器和电池石墨烯的高导电性使其成为超级电容器和电池的理想材料。
它可以大幅提高电池的充电速度和储存量,因此能够广泛应用于电子和汽车领域。
3. 健康和环境石墨烯的应用也能够涉及到人类的健康和环境。
由于石墨烯对细菌有杀菌作用,因此可以应用于口罩等产品,从根源上杜绝细菌的传播;同时,利用石墨烯的导电性能,吸附环境中的重金属和致癌物质,也能净化环境。
三、石墨烯的应用前景石墨烯的应用前景十分广泛,且将会涉及到各个方面,我们可以从以下几个方面来进行展开:1. 生物医药领域石墨烯在生物医药领域的应用,能够通过杀死细菌、细胞破坏和癌症细胞的探测等方式拥有非常好的应用前景。
新材料革命:石墨烯产业化前景
【摘要】石墨烯被誉为“万能材料”,在电子、航天军工、新能源、新材料等领域有着潜在的巨大应用空间,颇受学界、政府、资本的重视与追捧。
由于石墨烯应用领域广泛,一旦实现产业化,下游应用领域已有的产业规模基础将带动石墨烯产业快速增长,全面开花。
【关键词】石墨烯新材料产业链
自2004年首次从石墨中分离后,石墨烯就被誉为“万能材料”,在电子、航天军工、新能源、新材料等领域有着潜在的巨大应用空间,颇受学界、政府、资本的重视与追捧。
近期,英国将投资6000万英镑成立石墨烯工程创新中心(GEIC)。
而此前,英国已投资6100万英镑创建国家石墨烯研究院。
中国对石墨烯技术的投入也不菲。
2007~2012年,中国国家自然科学基金委员会对石墨烯项目累计资助经费达到3.30亿元,科技部和中国科学院对石墨烯的累计资助经费分别达到了5915万元和4605万元。
地方政府对石墨烯产业的兴趣也日渐升温,宁波、常州、无锡、青岛、重庆等地纷纷设立石墨烯产业园区。
前景:或颠覆硅时代
由于石墨烯应用领域广泛,一旦实现产业化,下游应用领域已有的产业规模基础将带动石墨烯产业快速增长,全面开花。
据2012年Graphene Live会议预测:到2018年全球石墨烯规模约329亿美元,其中能源存储领域约122亿美元,柔性透明电极、柔性导线打印领域约83亿美元,散热管领域约64亿美元,太阳能薄膜领域约46亿美元,生物医药、催化剂领域约14亿美元。
全产业链市场规模,未来石墨烯有望达到万亿级产能规模。
石墨烯有望打破半导体产业流传的摩尔定律,即芯片的集成度每18个月至2年提高一倍,即加工线宽缩小一半。
目前通用材料硅的加工极限一般为10纳米线宽,而石墨烯尺寸更小,且导电性能更好,电子迁移率更高。
由于集成电路的技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一,发展石墨烯产业在国家战略层面的意义重大。
目前在石墨烯研究领域,新兴经济体与发达国家同处起跑阶段。
从专利申请数量来看,中国还具有相当的科技创新优势。
一旦抓住机遇,我国有望在石墨烯的产业化进程方面领先,甚至主导这场技术革命,有利于我国从制造大国转型制造强国。
中国知识产权网(CNIPR)数据显示,截至2014年7月,中国有关石墨烯专利申请数量为5442,处于世界首位,是第2名美国申请数量(2196)的近2.5倍。
现状:产业化“攻坚”缓慢
但目前石墨烯制备还无法实现达到产业化要求的大规模量产。
石墨烯的“产业化困境”在于,一方面,因为受制于制备过程中的高成本和低质量,石墨烯目前未实现量产;另一方面,产业链下游的应用领域还未实现突破,尚未产生规模化需求。
当前我国石墨烯产品主要在科研单位及企业研发部门中“自产自销”。
科研单位与企业对接不畅,研发机构与下游企业缺乏沟通,石墨烯研发重基础科学而轻实用技术,导致石墨烯的应用领域市场需求未开,没有一个领域可以实现石墨烯的规模化应用。
石墨烯产业化“破局”之路
按照硅材料产业的成熟周期为20年推断,石墨烯产业化成熟还需5~10年,接下来10年如何“破局”格外关键。
政策利好对于产业化进程无疑将是“强心剂”。
此外,政府可以通过成立产业基金、财税支持等方式激发企业和市场的积极性,撬动更多社会资本投资石墨烯产业。
同时,也需要警惕资本市场非理性繁荣,加强产业规范引导。
石墨烯日益成为资本市场中炙手可热的概念,“石墨烯粉体”更是常常被拿来与石墨烯相提并论。
而根据由中国石墨烯标准化委员会发布,于2014年起实施的中国石墨烯第1号标准“石墨烯材料的名词术语与定义”,石墨烯材料泛指与石墨烯相关的、不多于10个碳原子层的二维碳材料。
产业链上游企业的鱼目混珠不但容易引发资本市场的虚假繁荣,还将削弱应用企业对于国产石墨烯质量的信任。
这方面亟需政府与行业协会加强发挥行业标准规范和正向引导。
处在商业化临界点的石墨烯产业,应当充分整合产业链上下游资源,重视研发成果的技术转移,研发应与市场需求匹配。
由于石墨烯有望最早在触摸屏等应用领域取得突破,一旦成功对接石墨烯研发和移动终端应用企业,石墨烯有望迎来巨大市场需求缺口。
在产业化进程中,应加强应用企业与研发机构的互动,推动商业化。
通过政府与行业协会的引导,鼓励下游应用企业持股石墨烯研发企业,真正用需求拉动供给。
同时,加强产学研一体化,鼓励研发机构与应用企业共同探索技术转移问题,缩短技术转移周期。
(来源:21世纪经济网)。