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由湖南大學和清華大學訪學教授、加州大學洛杉磯分?;瘜W系教授段鑲鋒及該校材料系教授黃昱領導的包括中國、美國及意大利科學家在內的國際科研團隊,研發出表面呈鋸齒狀的超細鉑納米線催化劑,大大增加了燃料電池催化...
背景燒結是固態物質在高溫作用下自動密實化的過程,陶瓷工業中為了節能降耗,學者們不斷在向著更低溫度并達到更好效果的方向而努力。發展到目前階段,比如會有投機取巧性質的經驗說法如,“無機非金屬材料的燒結溫度...
據《日本經濟新聞》報道,日本東芝(Toshiba)在11月10日宣布,在2012年研發成果的基礎上進行改良,其目前已經研發出一款不使用稀土元素“鏑”的引擎用“釤鈷磁鐵”。據稱該款磁鐵將使用在當前純電動汽車、工業用引擎和風...
太原理工大學超硬材料實驗室于盛旺團隊,日前設計研發成功既環保,成本又低的煤層氣合成金剛石產業化生產線。該項技術已通過了中國工程物理研究院的專業檢測,其不但領先國際,而且突破了我國合成金剛石的現有工藝瓶...
負溫度系數(NTC)熱敏電阻是指其阻值隨溫度升高而呈指數關系降低的材料,其具有靈敏度高、響應快、性能穩定的特點,被廣泛用于測溫、控溫、溫度補償、抑制浪涌電流等設備中。然而,傳統的Mn-Co-Ni系尖晶石型熱敏電...
隨著科技的不斷進步,粉體技術也隨之向納米級領域發展。納米粉體是指顆粒尺寸在1~100nm之間的超細顆粒,它具有表面效應、小尺寸效應和宏觀量子隧道效應,在光學、熱學、電學、磁學以及化學方面的性質與大顆粒材料相...
日前,西北農林科技大學理學院裴志超教授科研團隊在國際著名化學學術期刊《化學通訊》(ChemicalCommunications)發表研究論文。該論文是在裴玉新教授和裴志超教授的共同指導下,由常銀成和侯晨曦同學共同為第一作者...
由麻省理工學院(MIT)機械工程系終身教授方絢萊博士參與開發的微型晶格納米架構材料,在《麻省理工學院技術評論》評選的2015年十項可能改變世界的技術中,排名第二,全球僅有美國和歐洲的數支團隊掌握該技術。如今...
在材料合成領域,大規模精確制備碳基納米材料是一個重要的科學問題,可為發揮有機化學在合成復雜含碳分子方面的優勢提供了創新機遇。近日,中科學院理化所超分子光化學研究團隊聯合復旦大學、北京大學的科研人員,利...
碳納米管分離技術長久以來經過多次技術革新,最近這一次由來自加拿大的研究小組提出,針對分離金屬型碳納米管取得了突破性進展?!耙坏┪覀兡芤约瓤煽坑謱嵒莸姆绞将@得純度很高的納米管,那么很多電子產品的發展都會...
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