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59秒懂赛伍 | 一图看懂中国优秀新材料企业与企业家
乔傅
2016-04-19更新
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分子的舒适小窝:超稳有机玻璃的终极挑战
有机玻璃里的分子就像一群叛逆的小子,如何让他们听从你的指挥,既不自由散漫也不过于循规蹈矩而失去个性,这着实是个难题。然而,Ediger教授却做到了。“对普通人来说,什么是玻璃?他们也许会指向窗户。事实上,玻璃是一种应用范围十分广泛的材料。一把塑料尺是一块聚合物玻璃。波音787飞机的机身则是碳纤维增强的聚合物玻...
铁木真
2016-04-19更新
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通过控制析晶 实现铁基原位合成金属玻璃复合材性能调控
加利福尼亚大学圣迭戈分校的研究团队制备了一种拥有独特化学结构的铁基原位合成金属玻璃复合材料,既有难以置信的硬度,同时弹性还很好。新材料可以抵御重击而不变形,即使压力超过了弹性极限也不会断裂,反而强度基本不变。这种新材料或许在诸如士兵使用的防弹衣和卫星中防御流星冲击的部件上。铁基块体金属玻璃,或者称为非...
香椿丛林
2016-04-19更新
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更稳定、更高效的玻璃-金属密封新技术
美国科研人员正在做更稳定、更高效的玻璃-金属密封工艺的研发工作。在国防和航空航天工业中不锈钢的组件在极端环境下可以起到保护作用;这些组件需要可以使电流通过并与其发生作用的轨道。这些轨道需要一个绝对的密封防止他们和金属外壳接触,这样的话就可能会阻止电流的通过。良好的密封连接技术至关重要,美国桑迪亚国家实...
钢铁号
2016-04-19更新
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完全由纳米晶制成的晶体管问世!
晶体管的制造过程一直都是非常复杂的,这也限制了晶体管的发展与应用。最近,宾夕法尼亚大学的工程师研发出了全新的晶体管制备方法,即将材料成分以液态的纳米晶“墨水”的形式依次沉积,为晶体管大范围普及提供了可行的操作方案。晶体管是电子产品的基石,但是其制造是一个非常复杂的过程,需要高温和高真空的设备。然而,现...
香椿丛林
2016-04-19更新
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新型柔性玻璃来了!手机又要变成翻盖的?
近日,玻璃生产厂商德国肖特(Schott)公司成功制造出比头发丝还薄、长度大于500米且强度高的可弯曲玻璃,并已实现规模量产,成为世界上首个能制造出超薄柔性玻璃的公司。试想一下,如果一部翻盖手机展开后,屏幕能和平板电脑大小差不多,想想会不会有些小激动呢?这样的手机屏幕就需要用到特殊的柔性玻璃,如今,玻璃制造厂商...
铁木真
2016-04-19更新
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你造嘛?便携式仿生汗液传感器诞生啦!
荷兰的科学家研制出一种仿生汗液传感器。它无需外加电源,并且方便黏在皮肤上。这一装置能反映出我们身体的健康程度,它的问世必将造福于运动爱好者和医学研究者。树木植被从土壤中吸收水分,再通过叶片上的气孔将水分蒸发。荷兰埃因霍芬理工大学 (TU/e) 的科学家遵循这一规律,发明了汗液传感器,当汗液保持稳定的速度从其中...
钢铁号
2016-04-19更新
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丹麦一大学获千万投资 研发玻璃纤维回收技术
目前,大型商业化的风力涡轮机叶片都是由玻璃纤维复合材料打造。不过,假如这些玻纤复合材组件超过使用年限了,你该怎么办呢?恐怕只能切成碎片掩埋地下!因为它不能回收。现在,由Aarhus大学、丹麦技术研究所、丹麦创新基金等机构成立的一项名为“DreamWind”项目,希望解决这个问题。DreamWind希望能研发一种新型化学物质,...
香椿丛林
2016-04-19更新
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谢天谢地 水泥微观结构谜团终于解开了!
混凝土是当今世界上应用最广泛的结构材料,或许没有之一。我们对现代混凝土的应用也有几百年的历史了。但是,你一定会奇怪,直到现在我们也未曾了解混凝土的微观世界是如何的。尽管我们放心大胆地用它起高楼、架大桥。混凝土是由水、沙、水泥粉末、碎石凝固而成。但我们直至现在也不太清楚,它是像金属或者石头那般连续固体,...
香椿丛林
2016-04-19更新
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李扬德教授:中国块体非晶产业发展技术已走在世界前列
块体非晶,非晶态的块体金属材料,因其体现出长程无序的晶格特征,具有金属的韧性,塑料的加工性,陶瓷的强度,耐磨损、耐腐蚀,可以精确成型,拥有广泛的应用前景。4月15日,刚刚收购美国液态金属的东莞宜安科技在东莞松山湖图书馆学术交流中心举办会议,就非晶材料的成型、制造、研发以及市场前景做了研讨。相比于晶态材料...
铁木真
2016-04-19更新
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用废纸制作气凝胶
全球纸张的产量增长迅速,预计到2020年将达到五亿吨,由此也会带来更多的废纸,那么怎样合理地处理这些废纸呢?新加坡国立大学的研究员来告诉你······新加坡国立大学工程系的一支研究团队成功地将废纸转变为纤维素气凝胶,它无毒、超轻、柔软、坚韧并且疏水。这种新材料很适合用作吸收油污、绝...
临窗观景
2016-04-18更新
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纳米技术新革命——世界上最薄的透镜
来自澳大利亚国立大学的研究团队成功制得厚度仅为6.3 nm的二氧化钼透镜,可用于制造柔性显示器、显微镜头等,引领医疗、科学领域新一轮的纳米技术革命。来自澳大利亚的研究团队称他们已经研制出了世界上最薄的透镜——厚度仅为6.3 nm,是人类头发丝的二千分之一。该项成果将引领医疗及科学领域新一轮的纳米技术革命。此前,已...
风中凌
2016-04-18更新
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新型储能材料得到了前所未有的纳米级分析
美国能源部橡树岭国家实验室的研究人员结合先进的原位显微镜和理论计算,发现一个关于超级电容器和电池的新一代能源存储材料的重要线索。美国能源部橡树岭国家实验室(以下简称ORNL)的流体界面反应、结构和运输(简称FIRST)的研究团队,利用扫描探针显微镜首次在纳米层级上观察到在液态环境下、电化学循环过程中,离子是如...
风中凌
2016-04-18更新
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黄金变黑了!你可还认得?
韩国蔚山国家科学技术研究所(UNIST)材料科学与工程学院的Ju-Young Kim教授带领一个研究团队近期公布了他们最近开发的超轻,高孔隙度的纳米多孔金(np-Au),即黑色黄金。在3月22日的Nano Letters 上发表的一篇论文中,蔚山国家科学技术研究所的研究人员详细介绍了这种被称为“黑色黄金”的材料。它比普通的黄金轻30%,强度却是...
风中凌
2016-04-18更新
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纳米锥材料可以提升太阳能电池的效率
你听过纳米锥吗?一种新型纳米材料,纳米锥由于其特殊的椎体结构使其具有高效吸光能力,是太阳能电池领域发展的又一创新点。来自墨尔本皇家理工学院的科学家们近期研发了一种纳米材料,他们将其称之为纳米锥。这种纳米材料可以应用于太阳能光电板上,因为它通过增强太阳能板吸收光的能力来提高太阳能电池的效率。他们的研究成...
临窗观景
2016-04-18更新
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烷烃燃料蒸汽的追踪者
美国犹他州立大学的工程师们开发出了一款新型的纤维材料,该材料将被用于制造检测烷烃燃料蒸汽的便携式传感器。该项发明对于石油管道和大型客机储油罐的泄露,甚至是定位恐怖分子的爆炸装置的早期预警都有着重大意义。烷烃燃料是燃烧材料、炸弹的重要组成部分。然而对它们的监测却是非常困难的,目前还没有便携式化学传感设备...
风中凌
2016-04-18更新
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掺杂碳纳米管将有望取代贵金属催化剂
中科院理化技术研究所的张铁锐团队研发出一种新方法用于制备M,N-C催化剂,其将有望替代传统的、昂贵的铂基催化剂。氧还原反应(ORR)催化剂是许多新一代的能量储存和技术转换的一个重要组成部分,包括燃料电池和金属空气电池。金属和氮共掺杂金属性碳纳米管(M,N-C),由金属和含氮材料高温热解合成,在ORR性能上有望替代传...
铁木真
2016-04-18更新
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美国化学协会(ACS) 3-4月锂离子电池文献汇总
1.氮掺杂的三明治式结构的多孔碳纳米球路易斯安那州立大学研究人员基于石墨烯层状结构的基础上,通过热解ZIF-8的方法,设计并合成了氮掺杂的超细多孔纳米球(PNCs@Gr),具有三明治式层状的结构。相较于原多孔碳,以PNCs@Gr作为锂离子电池的负极材料,电池展现出较高的能量、较好的倍率放电和优越的循环性能(循环400次后,能...
钢铁号
2016-04-18更新
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微晶锆纳米3D陶瓷,是噱头还是真材实料?
雷布斯的一块“奥氏体304钢”点燃了材料界,引得无数材男材女竞折腰。光阴流转,雷总在小米5的发布会上又一次带来了新一代的高大上名词,那么这个词到底指的是什么呢?微晶锆纳米3D陶瓷。雷布斯是不是已经彻底的将材男材女们雷到了呢?据雷总介绍,小米5采用微晶锆纳米3D陶瓷代替了原来的玻璃材质,做工共需花费16道工序,相...
临窗观景
2016-04-18更新
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细菌电池,未来清洁能源领域的“黑马”?
听说过吗?“貌不惊人”的细菌可以产生清洁的电力了,它们有可能成为未来清洁能源的生产原料。想知道更多,宾汉姆顿大学的研究团队将带你走进他们的研究,了解他们的最新发现在细菌产生清洁能源的道路上,研究员又向成功迈进了一步。他们第一次成功地将九个生物—太阳能电池连接到了一个电池板上,之后电池板持续地发电,产生...
风中凌
2016-04-18更新
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