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  • 20大未來(lái)最有潛力的新材料(下)

    科技革命迅猛發(fā)展,新材料產(chǎn)品日新月異,產(chǎn)業(yè)升級(jí)、材料換代步伐加快。新材料技術(shù)與納米技術(shù)、生物技術(shù)、信息技術(shù)相互融合,結(jié)構(gòu)功能一體化、功能材料智能化趨勢(shì)明顯,材料的低碳、綠色、可再生循環(huán)等環(huán)境友好特性倍受關(guān)注

    2019/09/12 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享

  • 正極材料測(cè)試分析方法匯總

    正極材料磷酸鐵鋰水份的測(cè)試方法,正極材料磷酸鐵鋰振實(shí)密度的測(cè)試方法,正極材料磷酸鐵鋰中碳含量的測(cè)定方法,正極材料磷酸鐵鋰電阻率的測(cè)試方法,正極材料磷酸鐵鋰粒度的測(cè)試方法

    2019/09/16 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享

  • 氣體滲碳的六個(gè)細(xì)節(jié)問(wèn)題

    氣體滲碳是應(yīng)用最廣泛的化學(xué)熱處理方法之一,大家都十分關(guān)注分解、吸收、擴(kuò)散三個(gè)基本過(guò)程,也很關(guān)注滲碳溫度、強(qiáng)滲時(shí)間、不同時(shí)期的碳勢(shì)、爐內(nèi)壓力及淬火冷卻介質(zhì)的種類和適用溫度等五大因素。

    2019/12/12 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享

  • 家電用改性塑料的趨勢(shì)

    目前,家電用改性塑料的六大趨勢(shì),主要為:外觀色彩更加亮麗,安全模塊指標(biāo)持續(xù)提升,輕量化由汽車過(guò)渡到家電,健康模塊初步體現(xiàn),低成本是永恒的主題,節(jié)能低碳材料。

    2020/03/10 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享

  • 美國(guó)科研人員利用氧化石墨烯/芳綸納米纖維開(kāi)發(fā)出超級(jí)電容器電極

    近日,休斯頓大學(xué)和德克薩斯農(nóng)工大學(xué)的研究人員報(bào)道了一種結(jié)構(gòu)超級(jí)電容器電極,該電極由還原的氧化石墨烯和芳綸納米纖維制成,比傳統(tǒng)的碳基電極更堅(jiān)固,用途更廣。

    2020/06/10 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享

  • 美科學(xué)家發(fā)現(xiàn)15℃室溫超導(dǎo)材料,刷新世界紀(jì)錄!

    近日,美國(guó)羅徹斯特大學(xué)Ranga P. Dias教授團(tuán)隊(duì)報(bào)道了光化學(xué)轉(zhuǎn)變的碳質(zhì)硫氫化物體系中的超導(dǎo)性,壓力為267 GPa時(shí),最高超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度為287.7K(約15攝氏度)。

    2020/10/18 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享

  • 鈦合金切削質(zhì)量的影響因素與改進(jìn)措施

    本文從大氣、材料性能和含碳量三方面因素對(duì)鈦合金切削性能進(jìn)行分析,同時(shí)針對(duì)以上影響因素提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,為飛機(jī)制造和修理過(guò)程中鈦合金結(jié)構(gòu)的切削加工奠定了理論和實(shí)踐基礎(chǔ)。

    2020/12/29 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享

  • 石墨烯的獨(dú)特性能及其發(fā)展前景

    石墨烯是一種由碳原子按照sp2化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料,厚度為一個(gè)碳原子。本文主要介紹石墨烯的獨(dú)特性能及其發(fā)展前景。

    2020/12/30 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享

  • 碳纖維復(fù)合材料在新能源方面的發(fā)展應(yīng)用

    高性能碳纖復(fù)合材料是先進(jìn)復(fù)合材料的典型代表,作為結(jié)構(gòu)與功能的一體化材料,碳纖維復(fù)合材料在電力產(chǎn)業(yè)、石油工業(yè)、天然氣、電動(dòng)汽車等新能源領(lǐng)域中扮演著非常重要的角色。

    2021/03/26 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享

  • 我國(guó)科學(xué)家突破二氧化碳人工合成淀粉技術(shù)

    研究員帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)采用一種類似“搭積木”的方式,從頭設(shè)計(jì)、構(gòu)建了11步反應(yīng)的非自然固碳與淀粉合成途徑,在實(shí)驗(yàn)室中首次實(shí)現(xiàn)從二氧化碳到淀粉分子的全合成。

    2021/09/24 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享