您好!欢迎光临先丰纳米!
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  • 关于先丰纳米年会及春节放假通知

    尊敬的客户您好: 我司将于2018年2月2日举办先丰纳米2017年会,2月5日正常上班;    于2018年2月12日-2018年2月25日放假,2月26日正常上班。     届时公司邮箱、电话、官网官微咨询不..

  • 先丰纳米董事长蒋旭出任中国石墨烯产业技术创新联盟标准委员会委员

    2018年1月17日,中国石墨烯产业技术创新联盟标准委员会2018年会在北京召开。会议由全国纳米技术标准化委员会主办,中科院、东南大学、江苏先丰纳米材料科技有限公司等企业和专家出席。上午由任文才研究员主持,全国纳..

  • 关于先丰纳米元旦放假通知

       尊敬的客户您好:      我司将于2017年12月30日-2018年1月1日放假3天,1月2日正常上班。     届时公司邮箱、电话、官网官微咨询不能及时回复,给您带来不便,敬请谅解。..

  • 先丰石墨烯制备高效电催化剂在金属空气电池中实现应用

    先丰石墨烯制备高效电催化剂在金属空气电池中实现应用    2017年12月出版的国际顶尖期刊Advanced Materials(影响因子19.791)以题为Boosting Bifunctional Oxygen Electrocatalysis with 3D Gr..

  • 先丰重磅推出工业化氟化石墨烯

    先丰再一次领先业界,推出工业化氟化石墨烯产品!氟化石墨烯作为石墨烯的新型衍生物,既保持了石墨烯高强度的性能,又因氟原子的引入带来了表面能降低、疏水性增强及带隙展宽等新颖的界面和物理化学性能。同时,氟化石..

  • 先丰石墨烯复合金属氢氧化物实现高效水分解

    2017年11月出版的国际顶尖期刊Advanced Materials(影响因子19.791)以题为Kinetically Controlled Coprecipitation for General Fast Synthesis of Sandwiched Metal Hydroxide Nanosheets/ Graphene Composites to..

  • 热烈庆祝“2017国际CMF嘉年华”圆满落幕

    热烈庆祝“2017国际CMF嘉年华”圆满落幕2017国际CMF展暨世界新材料新技术展于11月04日在深圳大中华喜来登酒店圆满落幕。作为CMF业界专业性、国际范、高端化的“现象级”盛会,“2017国际CMF展暨世界新材料新技术展”..

  • 先丰纳米邀您共聚 第19届“中国国际工业博览会”

    先丰纳米邀您共聚 第19届“中国国际工业博览会”由工信部、国家发改委、商务部、科技部、中国科学院、中国工程院、中国贸促会、联合国工业发展组织和上海市政府共同主办的第十九届中国国际工业博览会(以下简称“工博..

  • 先丰纳米推出3种MOF材料

  • 恭贺先丰纳米荣获ISO9001国际质量体系认证证书

    经过重重考核,江苏先丰纳米材料科技有限公司于2017年10月17日顺利获得了GB/T9001-2016/ISO9001:2015国际质量管理体系认证证书。此次先丰纳米成功取得国际质量管理体系认证证书,一方面标志着先丰纳米的各项管理系统..

  • 先丰等您来!2017国际CMF嘉年华开幕在即!

    2017年11月02日到11月04日,2017国际CMF展暨世界新材料新技术展即将在深圳大中华喜来登酒店隆重召开,先丰纳米再次约您共聚!   展会时间:2017年11月02—04日展览地点:深圳大中华喜来登酒店  展位号..

  • 热烈庆祝“第八届中国纳博会”圆满落幕

    2017第八届中国国际纳米技术产业博览会(简称“中国纳博会”)于2017年10月27日在苏州国际博览中心圆满落幕。中国纳博会每年举办一届,今年是连续举办的第八年,主要展示纳米新材料、分析与检测、微纳制造、纳米生物..

  • 关于先丰纳米国庆放假通知

       尊敬的客户您好:      我司将于2017年10月1日-2017年10月8日放假八天,10月9日正常上班。     届时公司邮箱、电话、官网咨询不能及时回复,给您带来不便,敬请谅解。&n..

  • 先丰纳米邀您共聚 第八届中国国际纳米技术产业博览会

    先丰纳米邀您共聚 第八届中国国际纳米技术产业博览会2017年10月25日到10月27日,2017第八届中国国际纳米技术产业博览会即将在苏州国际博览中心隆重召开。先丰纳米作为此次受邀参展企业,诚挚邀请您的莅临!  &n..

  • [独家]超越石墨烯!新型光电子器件材料:二维过渡金属二硫族化合物

    过渡金属二硫族化合物2D-TMDs是一种新型二维材料,2D-TMDs的维度、厚度、平整性、柔性、有限的带隙、合适的载流子迁移率,特别是可能的TMD垂直、平面异质和超晶格结,吸引了众多研究者的兴趣,已被作为新一代的可调光..

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