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石墨烯薄膜取得新进展,实现层数调控
近期,中国科学院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室SOI材料课题组在层数可控石墨烯薄膜制备方面取得新进展。课题组设计了Ni/Cu体系,并利用离子注入技术引入碳源,通过精确控制注入碳的剂量,成功实现了对石墨烯层数的调控。相关研究成果以Synthesis of Layer-Tunable Graphene:A Combined Kinetic Imp...
香椿丛林
2016-05-13更新
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让纳米银落地,这家的导电薄膜已投入市场
随着可穿戴设备的流行、人机互动技术的发展,ITO(氧化铟锡)材料为主导的触控行业将迎来新一轮的变革浪潮,柔性屏将是未来触控屏幕的发展趋势。近日,苏州新闻网采访了苏州诺菲纳米科技有限公司(以下简称诺菲)的创立者潘克菲,其生产的可折叠、弯曲的触摸屏,无论是工艺技术还是产品性能已处于行业领先的地位。潘克菲有着...
香椿丛林
2016-05-13更新
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碳纳米管弊端或可解,替代ITO有望
碳纳米管作为一维纳米材料,重量轻,六边形结构连接完美,具有许多异常的力学、电学和化学性能。近些年随着碳纳米管及纳米材料研究的深入,其广阔的应用前景也不断地展现出来。虽然拥有良好的性能,但用碳纳米管制作的光学材料弊端也很突出,就是具有较大的电阻值。研究显示,虽然弊端明显,但随着碳纳米管的延长其电阻会呈指...
香椿丛林
2016-05-13更新
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常温100%导电不是梦,这个材料或胜石墨烯
锡烃结构图近日,中美科学家携手成功研制出由单层锡原子构成的厚度小于0.4纳米的二维晶体——锡烯(Stanene)薄膜。理论预测称,这种材料或能100%导电。研究人员希望下一步能尽快证实其优异的电学属性。科学家们迄今研制出了多种二维材料,包括硅烯、锗烯等。它们大都拥有优异的导电性,但从理论上来说,锡烯更胜一筹。2013年...
临窗观景
2016-05-13更新
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鸿海牵手薄膜触控美企,进军纳米银屏幕
Cima NanoTech官网图鸿海与美国薄膜触控材料供货商Cima NanoTech昨(25)日宣布,双方将成立一家新加坡合资公司Cima Touch,共同进军大尺寸触控屏幕市场,发展40至100寸的触控屏幕,主要是看好超大触控屏幕的市场潜力,进一步掌握薄膜触控的材料。据悉,未来鸿海及Cima NanoTech两家公司,都将透过合资公司Cima Touch,来销售...
临窗观景
2016-05-13更新
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浙大:石墨烯薄膜制备有新发现
近日,浙江大学高分子科学与工程学系、硅材料国家重点实验室陈红征教授团队的徐明生教授小组在石墨烯化学气相沉积(CVD)生长方面有新的发现,相关工作"Graphene Nucleation Preferentially at Oxygen-Rich Cu Sites Rather Than on Pure Cu Surface"发表在《先进材料》上。自2004年揭示石墨烯的优异性能及潜在的应用...
临窗观景
2016-05-13更新
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无溶剂复合最常见问题
无溶剂复合过程中,如果控制不好也经常会出现复合后材料发粘或局部发粘的情况发生。发粘正常情况下,无溶剂胶粘剂出现发粘的情况都是由双组份胶粘剂比例失调引起的。两组份比例失调又可以分为两种情况:一种是异氰酸酯组份过量;另一种是羟基组份过量。前者通过延长熟化时间和增加熟化室的湿度来解决,而后者则是永久性的,不...
临窗观景
2016-05-13更新
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会变模糊的智能窗膜,随时调整透光度
随着科技的不断进步,传统的窗户已经不能满足用户的使用需求。最近,国外有设计师为我们带来了一款非常别致的智能窗户贴膜,既可以保护大家的个人隐私,还能让阳光顺利照进来,不会影响采光。据设计师介绍,这款智能窗户贴膜已经成功申请了专利。出于知识产权保密的原因,我们只能了解到大概的结构,窗户贴膜衬底上,带有一层...
临窗观景
2016-05-13更新
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盘点塑料助剂的特征及条件
01)、三氧化二锑:高纯≥99.8%、超细0.4-1.1um、白度98以上(添加型阻燃协效剂) 02)、三(2,3-二溴丙基)异三聚氰酸酯:TBC、总溴量:≥64.5%、熔点范围:100~110℃(添加型无毒阻燃剂) 03)、三聚氰胺氰尿酸盐:MCA、含量:≥99%、分解温度:440~450℃(反应型无毒阻燃剂) 04)、三溴苯酚:TBP、含量:≥98.5%、熔点:...
临窗观景
2016-05-13更新
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陶氏结构胶等创新产品助力汽车轻量环保化
为期10天的2016北京国际汽车展上周落下帷幕,汽车行业领先的解决方案供应商--陶氏汽车系统业务部在展会期间为汽车厂商带来了包括结构胶、结构泡沫、环氧系统等产品在内的一系列高性能产品和安全、健康、轻量化解决方案。 在车展上,格外引人注目的阿斯顿·马丁全新DB11车型采用陶氏粘接技术减重39千克,展示了陶氏与汽...
临窗观景
2016-05-13更新
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尼龙
聚酰胺纤维俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide(简称PA),密度1.15g/cm,是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称,包括脂肪族PA,脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品种多,产量大,应用广泛,其命名由合成单体具体的碳原子数而定。由美国著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明。尼龙是聚酰胺纤维...
临窗观景
2016-05-13更新
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霍尼韦尔分拆尼龙和化学品业务
霍尼韦尔正将其尼龙和化学品业务剥离,成为一家独立的上市企业,名为AdvanSix。霍尼韦尔分拆尼龙和化学品业务Erin Kane将担任新公司总裁兼首席执行官。她自2014年10月起担任霍尼韦尔树脂和化学品业务部副总裁兼总经理。新公司将包括霍尼韦尔的尼龙6树脂和薄膜业务,己内酰胺(尼龙前体)业务,和加硫酸铵化肥及化工中间体业务,...
临窗观景
2016-05-13更新
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中国塑料行业叩启工业4.0大门
工业4.0是德国工业界用词,描述目前制造工厂正在出现的信息技术与制造业结合的现象。这一概念将有助于中国的塑料产业升级换代,尽管人们对升级后的情形还不完全明晰。中国塑料行业叩启工业4.0大门作为行业共同迈出的一步,中国塑料机械协会会长正呼吁成立与塑料相关的制造创新中心。在4月底的中国国际橡塑展上由德国工业界主...
临窗观景
2016-05-13更新
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英帝国理工学院成功制备超薄高分子膜
据悉,一种纳米多孔膜材料的新合成方法研发成功,利用该方法制作出的高性能膜材料可实现高通量、高选择性的化学品分离,未来在石油化工行业、水处理与净化、反渗透海水淡化等领域有望实现更高效节能的应用。英国帝国理工学院的团队2日发表报告称,他们将近年来新研发的有机微孔高分子材料合成方法与传统成熟的界面聚合成膜工...
钢铁号
2016-05-13更新
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日本研发超高强度水凝胶或将造福医疗事业
日本北海道大学2016年4月28日宣布,开发出了基于三嵌段共聚物(Triblock Copolymer)的超高强度水凝胶。这种凝胶虽然含有大量水分,但却拥有可与橡胶匹敌的强度以及魔芋块100倍的硬度,此外还可轻松修复切割面,有望应用于包括体内使用在内的医疗用途。日本研发超高强度水凝胶或将造福医疗事业水凝胶是以网眼状连接在一起的聚合...
钢铁号
2016-05-13更新
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美国Ecoark收购聚合物解决方案提供商Sable
美国Ecoark收购了Sable Polymer Solutions (Sable),,一家专注树脂材料回收循环的公司。Sable会并入Ecoark独资的子公司Pioneer Products, 共同组成可再生产品的垂直供应商。Ecoark首席执行官Randy May表示:Sable的并入是Ecoark又一个重要成就,通过战略收购的方式,我们将持续提高产品再循环的技术。这次收购为公司和本地区...
钢铁号
2016-05-13更新
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意大利CRP集团定制生产的Windform 3D打印材料
意大利增材制造公司CRP集团的研发部门开发了Windform系列材料,它们都是玻璃或者碳纤维增强的聚酰胺类材料。其应用范围广,从摩托车到航空领域,从包装到医疗设备。每个材料都有其专门定制的机械性能。Windform XT2.0和Windform SP都填充了碳纤维,极其轻,相比之下,Windform XT2.0在所有Windform材料中有最高抗拉强度,Win...
钢铁号
2016-05-13更新
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工程塑料注塑后产生模垢原因及对策
1、模垢的形成几乎所有热塑性塑料注塑成型时都会发生模垢。当最终产品的功能要求必须混入相关的添加物时(例如改质剂、防火剂等),成型过程中,这些添加物非常可能残留在模穴表面,导致形成模垢。模垢的形成还有其他方面的原因,最常见的原因如下:▶原料的热分解产物;▶注射成型时,熔体流动极端的剪切力;▶不适当的排气;如上...
钢铁号
2016-05-13更新
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什么是手机屏幕盖板“2.5D玻璃”?
从诺基亚N9开始,一个关于手机屏幕的词语逐渐被人们所熟知,它叫“2.5D玻璃”,这些年越来越多的手机开始使用这种边缘是弧形的玻璃作为屏幕盖板,从全球疯卖的iPhone6,到三星的Note4,再到国产的像vivo、小米这样的厂商都在使用2.5D玻璃。可以说现阶段,2.5D玻璃是很多手机厂商的第一选择。那么很多人可能都会有这样的疑问,...
钢铁号
2016-05-13更新
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液晶电视/显示器面板漏光算正常吗?
作为显示输出设备,液晶电视与液晶显示器最常遇到的问题就是面板的漏光现象,那么什么样的漏光现象才是正常的?今天笔者就和大家聊聊面板漏光那些事。漏光是什么,这其实与面板的结构有很大的关系,在一定程度内是一个非常正常的现象。此外,漏光不会影响电视本身的亮度,响应速度以及寿命等,唯一影响的可能就是面板的整体显...
钢铁号
2016-05-13更新
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