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标签 > 标签文章:#材料# (共有60文章)

  • 新一代光伏核心技术突破:南开大学联合多伦多大学成功制备出兼具高能量转换效率与高运行稳定性的钙钛矿太阳能电池器件

    新一代光伏核心技术突破:南开大学联合多伦多大学成功制备出兼具高能量转换效率与高运行稳定性的钙钛矿太阳能电池器件
    IT之家10月1日消息,钙钛矿是一类具有独特晶体结构的材料,广泛应用于新型太阳能电池等半导体器件。钙钛矿太阳能电池作为第三代光伏技术,曾被《科学》杂志评为2013年十大突破之一,也是目前全球脱碳浪潮下最有前景实现能源绿色转型的光伏技术之一。其独特的柔性兼容性与大面积制备潜力,为光伏、物联网、新能源汽车乃至航天航空等领域带来前所未有的机遇。南开大学宣布,该校化学学院教授袁明鉴与加拿大多伦多大学教授E

     53    0    2024-10-01 16:15

  • 镍钛合金“变身”为超坚固弹性材料,有望打造可变形机翼

    镍钛合金“变身”为超坚固弹性材料,有望打造可变形机翼
    IT之家9月11日消息,变形飞机仍然是科幻小说中的概念,因为科学家们一直难以开发出一种既灵活又足够坚固以承受飞行条件的材料。日本国立材料科学研究所(NIMS)研究人员开发出一种镍钛合金超坚固弹性材料。这种材料的坚固程度与钢相当,而延展性却是钢的20倍,甚至可以像橡胶一样伸展,可用于制造可变形机翼。相关研究成果已发表于新一期《自然》正刊(IT之家附DOI:10.1038/s41586-024-079

     114    0    2024-09-11 11:33

  • 新型钢材:打造更强、更轻的汽车

    新型钢材:打造更强、更轻的汽车
    原文标题:《原来变形金刚才是真正的“钢铁侠”》现代的钢铁制造商能够通过调整汽车钢铁的生产流程,制备出具有合适特性的新型钢材,并将其应用在既安全又省油的汽车上。正如许多实用的创新一样,印度冶金学家两千多年前创造出的高质量钢材,可能是精湛工艺和狗屎运完美结合的产物。古印度人在特殊的陶土容器中用木炭熔炼铁块,最终制成了一种全新的物质,印度人称之为乌兹钢。罗马军队很快就挥舞着乌兹钢剑,去恐吓和征服古代欧洲

     102    0    2024-09-07 17:06

  • 研究人员研发出会玩游戏的凝胶“大脑”,具备“学习”能力

    研究人员研发出会玩游戏的凝胶“大脑”,具备“学习”能力
    IT之家8月26日消息,英国雷丁大学的研究人员成功研发出了一种具有“学习”能力的电活性聚合物(EAP)凝胶,并将其应用于经典乒乓游戏《Pong》中,以测试其学习能力。研究结果显示,这种凝胶“大脑”能够通过不断调整其电信号输出,来适应游戏规则并提高自己的游戏水平。这项研究成果发表在《CellReportsPhysicalScience》上。据IT之家了解,研究人员将EAP凝胶与电极阵列连接,使其能够

     101    0    2024-08-26 09:00

  • 中国空间站舱外暴露实验材料开始地面研究

    中国空间站舱外暴露实验材料开始地面研究
    IT之家5月18日消息,神舟十七号3名航天员已于4月30日返回地面,随他们一起返回的还有空间站舱外暴露实验材料。据央视报道,随神十七返回的71件舱外暴露实验装置及科学实验样品这几天已经被送往中国科学院兰州化学物理研究所进行分析研究。官方表示,在航天器、空间站等航天设施上,润滑剂的作用非常大,比如太阳翼的展开、收起,以及天线系统的转动等都需要润滑材料,可以延长航天器服役时间。据介绍,此次舱外暴露的一

     146    0    2024-05-18 15:23

  • 受撞击会硬化,新型弹力导电材料问世:未来可用于智能手表等

    受撞击会硬化,新型弹力导电材料问世:未来可用于智能手表等
    IT之家3月23日消息,来自加州大学默塞德分校的科研团队近日发布报告,宣布成功开发出一种柔性导电材料,受到撞击后会硬化,未来会成为智能手表和可穿戴医疗设备的理想材料。这种新型材料具有自适应耐久性,即在拉伸或撞击时会变得更加坚固。团队主要研究人员Yue(Jessica)Wang表示,该材料的灵感来自于厨房场景,当玉米淀粉和水慢慢搅拌在一起的时候,搅拌勺在混合物中非常容易搅动;但抽出勺子重新插入后,搅

     156    0    2024-03-23 13:27

  • 科学家研发出新型散热材料,可将电动汽车充电速度提升五倍

    科学家研发出新型散热材料,可将电动汽车充电速度提升五倍
    IT之家3月5日消息,德国弗劳恩霍夫研究所(Fraunhofer)的科学家们利用超薄金刚石膜成功降低了电子元件的热负荷,并有望将电动汽车的充电速度提升五倍。这项技术突破的关键在于金刚石优异的导热性和绝缘性。众所周知,热量是电子设备运行的副产物,但过高的热量会损害元件,甚至引发安全隐患。因此,散热一直是电子产品设计的重要考量因素。传统散热器通常使用铜或铝材质,但它们同时也是良好的导体,需要额外的绝缘

     188    0    2024-03-05 22:10

  • 又导了?中科院等发现新疑似室温超导材料,作者对结果很有信心

    又导了?中科院等发现新疑似室温超导材料,作者对结果很有信心
    室温超导又又又来了?昨日,来自中科院、北京科技大学、华南理工大学、北京2060科技有限公司、华中科技大学、福州大学、日本东海大学、北京科技大学的大佬们(网名“导派大集结、真可爱呆、洗老师、关山口、火机仙人、青蛙、陈老师”等)发布最新联合研究成果:铜代铅基磷灰石在室温附近可能存在迈纳斯效应(超导特征之一)。也就是疑似有另一种室温超导材料成为希望。据了解,所涉样品来自不同单位,用了不同的合成方法,测试

     158    0    2024-01-04 13:37

  • 超导材料、液态金属等在列,工信部、 国资委联合发布第一批前沿材料产业化重点发展指导目录

    超导材料、液态金属等在列,工信部、 国资委联合发布第一批前沿材料产业化重点发展指导目录
    感谢IT之家网友雨雪载途的线索投递!IT之家8月28日消息,工信部、国资委联合今日发布了第一批前沿材料产业化重点发展指导目录,加快前沿材料产业化创新发展,引导形成发展合力。通知称,新材料产业是战略性、基础性产业,是未来高新技术产业发展的基石和先导。前沿材料代表新材料产业发展的方向与趋势,具有先导性、引领性和颠覆性,是构建新的增长引擎的重要切入点。为加快前沿材料产业化创新发展,引导形成发展合力,工业

     190    0    2023-08-28 17:16

  • 工程师研发出超吸水水凝胶,可从沙漠空气中吸收水分

    工程师研发出超吸水水凝胶,可从沙漠空气中吸收水分
    IT之家7月4日消息,据Scitechdaily报道,美国麻省理工学院(MIT)的工程师们研发出了一种新型超吸水材料,能够在沙漠等干燥环境中从空气中吸收大量水分,这种材料有望用于被动式水收集和提高空调效率。这种透明、橡胶状的材料是由水凝胶制成的,水凝胶是一种天然吸水材料,也用于制造纸尿裤。工程师们在水凝胶中加入了氯化锂——一种强力的干燥剂,能够有效地吸收水分,包括水蒸气。研究人员发现,他们能够在水

     358    0    2023-07-04 15:38

  • TrendForce 集邦:4 月中国电池级碳酸锂均价跌至每吨 19.8 万元月跌 39%,锂盐出现止跌回升迹象

    TrendForce 集邦:4 月中国电池级碳酸锂均价跌至每吨 19.8 万元月跌 39%,锂盐出现止跌回升迹象
    IT之家5月8日消息,据TrendForce集邦官方微信号发布,TrendForce咨询研究显示4月中国电池级碳酸锂均价跌至每吨人民币19.8万元,月跌39%;氢氧化锂则跌至每吨人民币26.6万元,月跌33%。尽管均价环比上月跌幅扩大,但锂盐价格已在4月中下旬出现止跌回升的迹象。除此之外,电解液原料六氟磷酸锂近期也开始回涨,负极材料、磷酸铁、锂电铜箔等材料价格也已接近触底,动力电池产业链价格逐渐回

     192    0    2023-05-08 14:28

  • TrendForce 集邦:预估 2025 年 OLED 材料产值上看 30 亿美元,中国厂商积极抢进供应链

    TrendForce 集邦:预估 2025 年 OLED 材料产值上看 30 亿美元,中国厂商积极抢进供应链
    IT之家4月11日消息,TrendForce集邦咨询「AMOLED技术及市场发展分析」研究报告显示,作为新一代的显示技术,OLED不仅逐渐站稳手机市场的主流地位,同时也开始跨足其他应用。OLED有机材料身为产业链的核心材料,占手机面板制作成本约23%。随着渗透率的提升,2022年全球OLED材料产值已达22.3亿美元(IT之家备注:当前约153.42亿元人民币),年增逾3成,随着品牌厂的推波助澜,

     238    0    2023-04-11 21:35

  • 国内首个高分子材料基因组研发平台在上海问世

    国内首个高分子材料基因组研发平台在上海问世
    IT之家3月23日消息,在高性能高分子及复合材料产业领域,堪称高分子版的ChatGPT——国内首个高分子材料基因组研发平台(AIplus高分子软件平台)在上海华东理工大学诞生。IT之家科普:高分子(macromolecule)也常称聚合物(polymer),指由许多单元组成的大分子,这些单元可以是具有相似或完全相同的结构,或是由完全不同但能互相生成共價鍵的有機化合物相互之间连接形成长链结构。高分子

     222    0    2023-03-23 09:29

  • 中车研制出复合材料“超级铜”:一年预计将节省 185 亿度电,已实现小批量生产

    中车研制出复合材料“超级铜”:一年预计将节省 185 亿度电,已实现小批量生产
    IT之家2月16日消息,中国中车高电导率铜基复合材料“超级铜”近期现身央视新闻《焦点访谈》栏目,该材料由中车研究院与上海交通大学张荻团队联合研发,利用石墨烯极佳的导电性和力学性能与铜材料片堆叠,制成一种新型的复合材料——“超级铜”,实现了石墨烯和铜的优势互补。世界上唯一可以量产的高导电金属复合材料超级铜试验证此前已初步完成,基于应用验证的仿真计算中替换超级铜材料,可以将20KW电机铜耗降低12.3

     342    0    2023-02-16 23:33

  • 自响应可变机电性能材料问世

    自响应可变机电性能材料问世
    IT之家1月30日消息,据中国科大官网,中国科学技术大学工程科学学院机器人与智能装备研究所张世武教授研究团队与英国和澳洲合作者组成的联合研究组,成功开发了一种可以响应外界机械载荷和电信号变化从而自主调节机械刚度、电导率和灵敏度的新型复合材料。通过将这种材料的可调节电阻/刚度特性相结合,研究组开发了一种可用于机械臂关节的可变刚度多轴柔性补偿器。与当前最先进的商业补偿单元相比,研究组开发的装置提供了大

     226    0    2023-01-30 11:18

  • 中国科大团队构建出新型三维碳晶体,研究成果发表于《自然》

    中国科大团队构建出新型三维碳晶体,研究成果发表于《自然》
    IT之家1月12日消息,据中国科大发布,中国科学技术大学朱彦武教授研究团队通过对富勒烯C60分子晶体进行电荷注入,在常压条件下构建了C60聚合物晶体以及长程有序多孔碳晶体,并实现了其克量级制备。1月12日,研究成果发表于国际学术期刊《自然》。据朱彦武介绍,“这里的长程有序多孔碳晶体,微观上具有多孔特征但完整保留晶体的宏观周期性,是一类新的人工碳晶体,未来可能在能量存储、离子筛分、负载催化等领域具有

     236    0    2023-01-12 10:06

  • 国内 12 英寸硅片厂商奕斯伟材料完成近 40 亿元 C 轮融资

    国内 12 英寸硅片厂商奕斯伟材料完成近 40 亿元 C 轮融资
    IT之家12月9日消息,国内12英寸硅片制造商西安奕斯伟材料近期完成近40亿元人民币C轮融资,创下了中国半导体硅片行业最大单笔私募融资纪录。本轮融资由中建材新材料基金领投,渝富控股、金融街&中芯熙诚、长安汇通、尚颀资本、国投创合、上海综改基金、源码资本、国开科创、广投资本、泓生资本(排名不分先后)等众多知名机构跟投,老股东国寿股权、中冀投资、普耀资本继续追加投资,光源资本担任独家财务顾问。

     236    0    2022-12-09 23:07

  • EcoPro BM、SK On 和福特合资公司将在美国生产电池正极材料

    感谢IT之家网友航空先生的线索投递!IT之家12月2日消息,EcoProBM、SKOn和福特的正极材料合资企业将在美国建立工厂。该工厂将生产用于正极的前体,正极是用于制造电动汽车电池的核心材料。在周四的投资者关系活动中,正极制造商EcoProBM的母公司EcoPro表示,正计划利用其前体生产能力在美国市场扩张。IT之家获悉,该公司还计划回收旧电池并从中提取镍、钴和锂。这些废旧电池将由SKOn和福特

     353    0    2022-12-02 22:48

  • 国轩高科:国轩科宏 10 万吨高端磷酸铁锂正极材料项目投产

    IT之家11月9日消息,庐江首个百亿产值项目暨国轩科宏高端正极材料投产仪式在11月8日于合肥庐江高新区举行。国轩高科子公司合肥国轩科宏新能源科技有限公司(简称“国轩科宏”)年产20万吨高端正极材料项目,位于合肥市庐江县国轩材料基地。IT之家获悉,项目主要产品为国轩高科自主研发的单体电芯能量密度≥210Wh/kg的高性能磷酸铁锂正极材料,应用于高端新能源汽车及储能产品。该项目于2021年7月签约,同

     253    0    2022-11-09 15:06

  • 最 黑 的 黑 有 多 黑

    最 黑 的 黑 有 多 黑
    涂上Vantablack的铝箔,注意被涂黑的铝箔的褶皱程度和没有被涂黑的相同。图片来源:SurreyNanoSystems世界上最黑的黑有多黑?你可能听说过一种名为Vantablack的涂料,号称是世界上最黑的黑。涂上这种颜料的物体,黑到只剩下轮廓。不过近年来,已经有人打破了他们的纪录,造出了比最黑还更黑的颜色。当一切光线都归零时,我们便得到了黑色。理论上的纯黑色会吸收100%的入射光,将光全部转

     291    0    2022-09-23 18:33