华人科学家发现迄今为止“最佳半导体材料” 来源:界面新闻 发布时间:2022-07-25 7月22日,来自美国麻省理工学院、休斯顿大学和其它机构的科研团队发现了一种名为“立方砷化硼”的材料,它既能为电子和空穴提供高迁移率,又有优良的导电率,而且还具有极高的导热特性。
全球20大未来潜力新材料!(一定要看!) 来源:全球投融圈 发布时间:2022-07-16 今天,科技革命迅猛发展,新材料产品日新月异,产业升级、材料换代步伐加快。新材料技术与纳米技术、生物技术、信息技术相互融合,结构功能一体化、功能材料智能化趋势明显,材料的低碳、绿色、可再生循环等环境友好特性倍受关注。
骥翀氢能37岁工程师成功研制“乌金涂层”,将燃料电池金属板涂层成本降低60% 来源:南早网 发布时间:2022-07-13 如今,氢燃料电池技术不断取得突破,燃料电池产业链基本建立了起来。根据最新发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,到2025年我国氢燃料电池汽车保有量目标达到约5万辆。在整个行业的蓄势待发中,韩治昀也感到“要做的事情还很多,时间不够用”。
新型“超级塑料”来了,你的手机、汽车、房子可能都被影响 来源:齐鲁壹点 发布时间:2022-02-10 《自然》杂志近日公布了一项被认为「不可能」的成果——麻省理工学院的科学家研发了一种全新的材料,名为 2DPA-1,它比防弹玻璃还要强 4-6 倍,比钢材还要硬两倍,但密度只有钢材的 1 6。
宜宾加快建设世界级生物基纤维材料基地 来源:四川省人民政府 发布时间:2022-01-24 今年,宜宾市政府工作报告明确指出,新材料产业,以丝丽雅集团、宜宾市屏山纺织产业园为重点,强化企业招引和项目落地,推动纺织产业全链条发展。
走近二维碳石墨炔研究集体:碳材料家族新成员“中国造” 来源:中国科学报 甘晓 发布时间:2022-01-24 多年来,在李玉良带领下,二维碳石墨炔研究集体在该领域默默耕耘,在国际上首次利用化学合成方法获得碳材料家族新成员——石墨炔,开拓了碳材料新领域,在国际上产生重要影响,并一直引领该领域的发展。
冬奥礼仪服用石墨烯材料超耐寒 可以快速升温抵御寒冷 来源:天气网 发布时间:2022-01-24 既然是冬奥会,那么很多体育项目都和冬有关,所以场馆内的温度会特别低,据悉,北京冬奥会运动场馆最低可达零下30多摄氏度!而为了让颁奖礼仪服保暖御寒,中国航发研发的冬奥礼仪服用石墨烯材料超耐寒,可以快速升温抵御寒冷!
新型材料让锂硫电池近乎完美 容量5倍于锂离子电池 来源:金融界 发布时间:2022-01-21 据报道,美国密歇根大学科研团队利用纳米芳纶纤维为锂硫电池实现了“近乎完美”的设计,使其能够持续使用一千多次循环,存储容量更是达到目前锂离子电池的5倍。
LG化学拟投资4.19亿美元在韩国新建阴极材料工厂 来源:TechWeb 发布时间:2022-01-11 1月11日消息,据国外媒体报道,LG化学周二表示,公司计划在2025年前投资约5000亿韩元(约合4 19亿美元),在韩国龟尾建设一个电池阴极材料生产厂。
被誉为“黑色黄金”,技术曾被日企垄断,国产碳纤维崛起打破被动 来源:靠谱科技社 发布时间:2021-12-17 12月14日华尔街见闻消息,中复神鹰碳纤维股份有限公司于上交所科创板的IPO,在12月15日正式上会上市委审核。
四位80后科研工作者带来刷新认知的一块“布” 来源:长江日报 发布时间:2021-10-28 10月26日,湖北光谷实验室运动与健康智能化技术创新中心在华中科技大学成立,来自材料、人工智能、医学和光电四个不同领域的青年科研工作者现场展示的具有运动、健康和医疗等全场景应用的智能织物,刷新了与会专家对“布”的认知。
云南大学突破新技术!比台积电1nm材料更优秀,中国将掌握话语权 来源:新观察国际 发布时间:2021-10-23 日前,我国云南大学更是突破了最新技术,对外公开新的好消息,引发关注。据悉,这个新的技术要比要台积电1nm材料还要优秀,预示着中国将真正掌握话语权。
比石墨烯更“逆天”科学家首次创造出双层硼烯材料 来源:北青网 发布时间:2021-08-28 据26日发表在《自然·材料》杂志上的最新研究,美国西北大学工程师首次创造出一种双层原子厚度的硼烯,打破了硼在单原子层限制之外形成非平面团簇的自然趋势。
工信部定调新材料创新发展 国资委会议上与工业母机并列 又一新风口诞生? 来源:财联社 发布时间:2021-08-25 在上周四的国资委会议催化下,工业母机板块连日来强势上涨,而新材料也是该会议上提及的关键核心技术之一。
获IEEE确认,中科院石墨烯或成2nm制程关键,国产高精尖芯片有望 来源:柏柏说科技 发布时间:2021-08-21 针对硅基芯片内置规格有限,IMEC在2021年召开的“IEEE国际芯片导线技术会议”提出了几种可用来延续未来摩尔定律的异质整合方法。值得一提的是:IEEE会议提出的异质整合方法大多都是建立在石墨烯材料基础上的。
宁德时代投资升华新材料,后者从事锂离子动力电池新材料研发等 来源:TechWeb 发布时间:2021-08-04 8月2日,江西升华新材料有限公司发生工商变更,新增股东宁德时代(300750),同时注册资本由2 2亿元人民币增加至6 76亿元人民币,增幅为207 27%。
“碳中和”推动长三角产业链升级 氢能新材料领域先行 来源:第一财经 发布时间:2021-07-29 长三角正在利用其独特的地理位置和产业链优势,吸引一大批碳中和相关企业落地投资发展,尤其是在氢能和新材料领域。