简介:全球领先的高性能聚合物供应商索尔维特种聚合物全球事业部近日在江苏常熟举行仪式,隆重庆祝其全新氟橡胶(FKM)工厂建成投产。该工厂位于江苏常熟新材料产业园内,是索尔维特种聚合物在全球的第3个氪橡胶生产基地,它将得益于索尔维在常熟工厂现有的运作和基础设施。索尔维将基于常热的这一工厂向目标市场提供其Tecnoflon品牌的氟橡胶材料,该材料拥有优异的抗化学腐蚀性,可耐受超过250℃的高温,且在各种成型技术中都易操作。
简介:用氯化镉处理碲化镉(CdTe)太阳能电池材料能提高它的效率,但研究人员直到现在才完全理解为什么会这样。一支来自田纳西州橡树岭国家实验室、俄亥俄州托莱多大学和科罗拉多州高登市国家可再生能源实验室的研究队伍,用电子显微镜和计算机模拟研究了未能解释的处理过程的物理机理。
简介:据国外媒体报道,康宁公司和三星宣称将成立一家合资企业,生产用于制造OLED显示屏的玻璃基板。该合资企业将采用康宁的新款Lotus强化玻璃以及三星OLED显示屏技术,为三星的移动设备及整个韩国市场提供质量更好的显示屏。
简介:'硬科技'创业是新科研的新应用,将引领全球创新发展。新经济时代下,新科研的主要方向是探索未来,并且将以一种特定的模式实现,即新科研的3大特点:一是研发和商业化同时发生,二是科学家和企业家紧密融合,三是商业化需要得到持续的风险投资支持。本质上,这种模式是'硬科技'创业的标准模式。因此,'硬科技'创业是新科研应用的起点。
简介:德国马普学会微结构物理研究所首次在铝微粒上生长了硅纳米线。铝粉起到生长纳米线的催化剂作用。这一进展很有意义,因为硅纳米线有助于进一步减小微芯片的尺寸。
简介:一.微孔抗菌球介绍1.研发背景净水器可以改善水质、解决自来水末端污染问题,因而逐步得到消费者认可,近几年呈快速发展态势。但净水器厂家众多,产品质量参差不齐,很多厂家有意或无意受到配件及耗材的质量影响,制出水达不到国家饮用水标准,特别是微生物超标严重,又带来了二次污染从而影响消费者的健康。2014年7月,国家质检总局执法司组织上海、江苏、浙江、广东、福建等地的质监部门对33家净水器生产企业开展了执法检查,
简介:中国科学院研制的“大连光源”发出了世界上最强的极紫外自由电子激光脉冲,单个皮秒激光脉冲产生140万亿个光子,成为世界上最亮且波长完全可调的极紫外自由电子激光光源。
简介:在近日公布的2014年第二批国家火炬特色产业基地名单中,位于腾鳌经济开发区的鞍山精细有机新材料特色产业基地通过科技部专家组的认定,成为国家火炬特色产业基地,标志着鞍山市精细化工产业又迈上了新的台阶,为提升科技自主创新能力、加快高新技术产业发展搭建了一个高起点的创新载体,更为区域内经济社会的大发展加了一把“旺火”。
简介:据悉,日本神户制钢公司近日生产出一种新型铝合金,其可拉长度比美国洛克希德马丁公司的铝-锂合金还要长10%,是目前世界上最强硬的。这种铝合金用途十分广泛,可用于赛车和航天飞机。其商业交易将从明年开始。目前公司正为这种铝合金申请专利。
简介:加利福尼亚州Menlo公司、斯坦福大学的科学家和能源部的SLAC国家加速实验室发现了一种使用金刚石的方式,可以达到最小可能尺寸的金刚石,即将原子组装成最薄的电线,这种最薄电线仅仅有三个原子厚度。
简介:陶瓷用抗菌剂要求耐高温、长效、组分相容良好、不影响陶瓷釉面质量等性能。该文对无机、有机、天然抗菌剂进行了比较,提出了抗菌陶瓷的发展方向。
简介:
简介:多晶体材料微观组织结构很大程度上决定了其宏观物理力学性能,材料微观组织的模拟对于研究和预测材料的宏观力学性能具有重要意义。随着计算机技术的发展,材料微观组织的三维模拟已成为材料微观组织模拟的研究热点。总结了材料微观组织三维模拟的方法及其应用,提出了三维模拟的研究方向。
简介:中国科学院化学研究所有机固体重点实验室的科研人员,获得了基于有机JI体系共轭分子形成的新的纳米尺度聚集态结构,并实现了可控生长。该项研究成果对于有机固体和新材料领域的基础和应用研究将产生重要影响。
简介:低维半导体纳米材料由于具备许多特殊的电学及光学性能,近年来受到研究学者的广泛关注。综述了近期国内外低维Ⅳ族元素半导体纳米材料制备方法的研究进展,并对已经报道的制备方法进行了分类和总结,展望了低维元素半导体的研究前景。
简介:以三氯化铝和叠氮化钠为原料,利用复分解反应法在温度为650℃条件下反应3h,成功地制备出呈灰白色粉末的一维单晶氮化铝纳米材料,通过对样品进行XRD、TEM和SAED测试,结果表明,样品为表面光滑的长直形圆柱状六方结构的氮化铝,直径为50nm左右,长度在几个微米以上,晶格常数分别为a=0.268nm,c=0.498nm;AlN紫外吸收谱的研究表明,AlN样品在202nm处具有一个尖锐吸收峰,其对应禁带宽度值约为6.14eV,并采用气-固(VS)生长机理、择优取向原理对一维单晶纳米线的生长进行了解释。
简介:据海外媒体报导,英国科学家最近利用蚀刻技术,用硝酸浸泡含有适量磷元素的镍合金,制造出光线反射率极低的超黑色表面材料,这是世界上迄今为止最黑的物质。这种超黑材料,可用于制造精密光学仪器,其反射率比目前光学仪器上用于降低反射率的黑漆还要低10倍到20倍。
简介:日本东芝公司的研究人员开发出一种三维记忆胞阵列。这种结构提高了单胞密度和数据存贮容量。在这种结构中,一些堆集的柱状记忆元件垂直穿越多层电极材料并利用共享外围电路。这一创新设计对未来高密度闪存记忆技术可能是一种可取技术。
简介:三维编织复合材料是利用编织技术,把经向、纬向及法向的纤维束(或纱线)编织成一个整体,即为预成型结构件(简称“预制体”),然后以预制体作为增强材料进行树脂浸渍固化而形成的复合材料结构。由于增强纤维在三维空间多向分布,阻止或减缓了冲击载荷作用下复合材料层间裂纹的扩展,使得复合材料层间性能大大提升。因此,三维编织复合材料较普通层合复合材料具有更高的冲击损伤容限和断裂韧性。三维编织技术可按实际需要设计纤维数量,整体织造复杂形状的零部件和一次完成组合件,
索尔维常熟全新氟橡胶工厂建成投产
薄膜太阳能电池的秘密得到解决
OLED玻璃基板 三星与康宁正式合资
“硬科技”创业趋势研究(上)
在铝粉微粒上生成的硅纳米线
MKJ微孔抗菌球在净水器上的应用
中国成功研制世界上最亮的极紫外光源
鞍山精细有机新材料产业迈上新台阶
日本生产出世界上最强硬的铝合金
使用世界上最小的金刚石制作微小电线
抗菌技术在陶瓷上的应用现状及发展趋势
月球上矿物资源丰富多样的金属元素
材料微观组织结构三维模拟的研究进展
有机一维纳米材料研究取得重要进展
低维Ⅳ元素半导体纳米材料制备方法的研究进展
一维氮化铝纳米线的特性及生长机理研究
英国制造出世界上迄今为止最黑的物质
三维记忆阵列提高了数据存贮容量
三维编织复合材料研究及应用现状
伊利诺斯大学再次制出世界上最高速的晶体管