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氮化鎵(GaN)材料作為寬禁帶第三代半導體,是國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中確定的重點發展方向。目前,氮化物薄膜一般通過金屬有機化學氣相沉積(MOCVD)方法在藍寶石襯底上外延制備。然而,一方面,藍寶...
8月11日,德克薩斯農工大學、得克薩斯州州立大學、法國格勒諾布爾阿爾卑斯大學等機構的聯合研究團隊在ScienceAdvances發表題為“碳化物陶瓷的室溫裂紋愈合”的研究成果。該研究探索了一條新的陶瓷增強機制,以期能夠克...
8月5日,以中國學者為主的國際研究團隊在《國家科學評論》(NationalScienceReview,NSR)上發表論文,其成果顯示創造出一種迄今為止最硬的非晶態碳基材料,維氏硬度約113Gpa,超過金剛石。一塊1mm寬的AM-III非晶碳材...
計算能力每年都能呈現爆發式增長,很大程度上歸功于芯片制造商在相同空間的硅芯片上塞入了越來越多的晶體管。然而基于硅基的芯片工藝正接近摩爾定律極限,因此人們正在探索新的材料,替代長期處于計算機行業核心的硅...
手機是每個人都不可缺少的裝備,隨著通訊技術從3G發展到4G,再到如今的5G,手機的形態也在不斷發生改變。在快速發展的手機產業的帶動下,金屬注射成形(MetalInjectionMolding,MIM)也搭上了順風車獲得了巨量機會。...
8月3日,俄亥俄州代頓美國空軍研究實驗室(AirForceResearchLaboratory,AFRL)的兩位陶瓷專家被授予一項特別的專利技術,它利用嵌段共聚物(注)自組裝凝膠來制備高延性納米結構陶瓷,專利號:11078334。注:嵌段共...
固態電池是被廣泛認可的下一代電池技術,目標是解決新能源車對安全性與長續航的需求。因為安全性和能量密度方面的優勢,固態電池非常適合消費、航空航天、移動和許多其他應用。目前已逐漸有企業采用3D打印技術開發固...
金屬粉末注塑成型(MIM)特別適合于大批量生產小型、外形復雜且用量較大的金屬制品,相比傳統加工手段(壓、煅、軋)成本更低,目前已經是手機外殼等部件生產的主要工藝。但在生產大型復雜部件時,MIM工藝固有的一些...
二氧化鈦材料用于防曬已不新鮮,化妝品、涂料、服裝面料等相關領域的技術開發成果層出不窮。7月8日,Science發布了由中國華中科技大、浙江大學等科研機構研究團隊的最新成果,他們的一項包括利用納米二氧化鈦與合成...
7月9日,科學Science發布了一項由密歇根大學和殼牌石油開發的新型催化劑,這種催化劑由二氧化硅負載鉑和錫納米顆粒組成,從天然氣中制取丙烯的效率是目前商用氧化鋁載體催化劑的10倍。論文鏈接:DOI:10.1126/science...
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