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- 物理研究所陳小龍研究團隊成功制備單一晶型8英寸SiC晶體
近期,中科院物理研究所在寬禁帶半導體領域取得重要進展,研人員通過優化生長工藝,進一步解決了多型相變問題,持續改善晶體結晶質量,成功生長出單一4H晶型的8英寸SiC晶體。SiC器件的成本主要由襯底、外延、流片和...
2022年04月29日
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- CoorsTek“陶瓷膜制氫”項目取得重大進展,將建試驗工廠
4月21日,由美國先進陶瓷企業CoorsTek主導的“陶瓷膜制氫”研究成果發表在science期刊。這種質子陶瓷反應器通過將吸熱重整反應與電化學氣體分離和壓縮產生的熱量相結合,從氨、甲烷和沼氣中高效提取氫氣,這對于在燃料...
2022年04月25日
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- 上硅所高溫壓電陶瓷材料研究取得重大進展
近日,中科院上硅所壓電陶瓷材料與器件研究團隊對高溫壓電陶瓷材料的研究取得進展,揭示了BIT基陶瓷優異壓電性的起源,這為開發高性能高溫壓電陶瓷的全新策略提供了前景,并且提出了一種通過B位離子對工程實現高性能...
2022年04月22日
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- 最新研究:姜黃能夠幫助燃料電池變得更環保、更高效
姜黃是一種很常見的香料,我們在咖喱等烹飪食品中都能看到。最近有一項研究成果表示,它的提取物“姜黃素”可以產生出更安全、更高效的燃料電池。姜黃素常見于熱帶植物姜黃根莖這項成果是由克萊姆森納米材料研究所(CNI...
2022年04月21日
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- 近代物理所發現高熵碳化物陶瓷抗輻照非晶化能力優異
近期,中國科學院近代物理研究所核能工程材料室研究人員利用放電等離子燒結法(SPS)成功制備了高致密度、元素分布均勻的單相(WTiVNbTa)C5高熵陶瓷,并依托蘭州重離子加速器(HIRFL)等裝置開展了材料的抗輻照性能評...
2022年04月20日
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- 石墨烯和氮化硼的又一次“聯動”,將加速下一代光電子學器件的研發
據外媒報道,密歇根大學的一個研究小組開發出了第一種可靠的、可擴展的在石墨烯上生長單層六方氮化硼(hBN)的方法,這一發現被認為可以加速對下一代電子器件和LED器件的研究。目前這一研究成果已在《先進材料》雜志...
2022年04月19日
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- 張光磊教授:高韌高潤滑氮化硅基陶瓷冰刀(輪)獲專利
近日,一種高韌性高潤滑氮化硅陶瓷冰刀制備方法(專利號202110924895.8)發明專利的公開。該專利是由石家莊鐵道大學張光磊教授主持的“高強高潤滑氮化硅基陶瓷冰刀(輪)的設計與制備技術研究”的重要成果之一,為滑冰...
2022年04月18日
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- 昭和電工與Tethon3D成功開發高負載低收縮率3D打印氧化鋁UV樹脂
日前,日本昭和電工(ShowaDenko)宣布其美國子公司與3D樹脂打印材料生產商Tethon3D公司合作開發了首個用于陶瓷增材制造的4N+高純氧化鋁UV樹脂,該陶瓷樹脂由超過75%(按體積計)和90%(按重量計)的氧化鋁組成。高...
2022年04月14日
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- 日本新干線對阻燃鎂合金地板進行性能測試,重量可減輕23%
列車是人們最常用的交通工具之一,每天都有不計其數的列車行駛在鐵軌上。但隨著節能的重要性提高,業界對列車的減重需求也在一直增加。那重量可以從哪里減去呢?科研人員認為地板是一個不錯的主攻方向。就以以鐵道文...
2022年04月12日
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- 中澳科研團隊聯合開發鎂鋯中間合金晶粒細化重要成果
日前,“ScriptaMaterialia”期刊發表了中澳科研團隊在鎂鋯中間合金晶粒細化研究上取得的重要成果。該論文以“ExceptionalgrainrefinementofMg-Zrmasteralloytreatedbytungsteninertgasarcre-meltingwithultra-highfreq...
2022年04月12日
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北方鋁業:性比價超高!3μm物理法高白氫氧化鋁 2022-04-22
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鄭州圣萊特:小微珠,大世界 2022-04-19
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義翔鋁業:創新從“低鈉”到“微鈉”的氧化鋁原料,助力下游升級 2022-04-14