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    【碳纤维】中国碳纤维及复合材料发展分析 1. 碳纤维市场概述-广阔的机遇 国际碳纤维市场的发展呈现波浪型推进,2000年前后和2008年前后的市场波峰和各级政府的大力推动,使我国大量投资者进入碳纤维领域。从碳纤维发展的短短的40年历史看,供需信息不对称或矛盾是造成近20年碳纤维价格波动的主要原因。 本一轮的价格高峰从...
    暖暖的 2016-01-19更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(659)
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    电致变色聚合物是一种在外加偏电压感应下光吸收或光散射特性发生变化,并且这种变化在外加电场移去后仍能完整地保留的聚合物。电致变色聚合物的缺陷主要是难以适应视频中的色彩的快速度改变。目前,为了使这种聚合物达到良好的明暗像素的对比度,必须增强其相关的厚度。但是这样做在增强明暗对比度的同时也会降低聚合物中离子...
    钢铁号 2016-05-06更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(658)
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    1、Nature Nanotechnology:高速原子力显微镜有助于理解核孔复合体运输机理图1 核孔对大分子物质的选择性运输机理核孔复合体(NPCs)控制着大分子在细胞核和细胞质之间的双向运输,这个过程需要无定型的核孔蛋白的参与(Nups),但是NPCs为什么具有选择透过性还无法得知。最近瑞士巴塞尔大学的Yusuke Sakiyama等人用高速原子...
    临窗观景 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(657)
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    我们中大部分人在小的时候都玩过磁铁,一般的磁铁都有正负两极,非常神奇。在我们的日常生活中磁铁的应用也很广泛,广泛到您几乎都要忽视它的程度。但是,一直致力于磁力学研究的Correlated Magnetics Research(CMR)公司所进行的开创性的工作将向您证明,磁力实际上还有很多不为人知的神奇特性。日前,这家初创公司就开发出...
    各生欢喜 2016-03-28更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(657)
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    每年大约有200,000人因出生缺陷、外伤或接受外科手术等原因而出现头骨或面部骨头缺损,缺损的部位往往需要通过植入物手术进行修复。医生在进行修复手术时使用的植入物是怎样制造出来的呢? 以下颌骨植入物为例,其中一种方法是医生取下一段患者腿部的腓骨,经过处理后植入下巴的骨缺损部位。随着3D打印技术和材料科学的发展,...
    阿璃 2016-05-09更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(657)
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    波音最新一代的“梦想”787客机依靠极高比例的复合材料应用,实现了极其优异的飞行性能。然而在安全和环保方面,以787为代表的新一代飞机却仍然潜藏着不少隐患。一:飞机上的复合材料多指纤维增强塑料,重量轻强度高  传统的飞机制造以钢、铝、钛合金为主要材料,这三者各有千秋,在结构中各司其职。超高强度合金钢的密度最...
    香椿丛林 2016-05-12更新 顶 (3) 踩(3) 回复(0)阅读(656)
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    智能手机无论是屏幕还是CPU都飞速发展着,然而锂离子电池技术却迟迟没有革命性突破,已经成为移动设备进步的掣肘。虽然快充智电层出不穷,但根本上依然没有改变,新曝光的黑科技不知道何时才能大范围应用。近日,学霸云集的MIT和三星发表论文,宣布一种可以无限次充放电的新电池技术,最重要的是安全性十分可靠。论文作者之一...
    香椿丛林 2016-05-12更新 顶 (3) 踩(3) 回复(0)阅读(656)
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    本研究报告主要内容包括:1,防腐涂料概况2,防腐涂料产业链分析3,防腐涂料市场分析4,防腐涂料企业分析
    归海一刀 2016-01-21更新 顶 (5) 踩(4) 回复(0)阅读(654)
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    POK,全名Polyketone,化学名聚酮,工程塑料。POK/聚酮有一氧化碳、烯烃(乙烯、丙烯)合成的新型聚合物材料,分子 主链由碳氢通过高结晶形成紧密结晶结构的工程塑料,这种结构赋予了聚合物优异的耐化学性能,抗冲击性能,耐磨擦性能和高阻隔性。 POK/聚酮作为一种工程塑料,具有如下优异的性能:1、具有优异的抗冲击性能;2...
    钢铁号 2016-05-15更新 顶 (2) 踩(1) 回复(0)阅读(653)
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    (图片来自sciencealert)2016年2月17日讯, 在最近一项发表在国际学术期刊Nature Biotechnology上的研究中,科学家首次使用3D打印机以活细胞为“墨水”制造出人类真实大小的器官和组织。这些打印出来的机体结构不仅足够大足够结实,可以用于替换机体“原装配件”,还可以进行个性化定制同时具有功能性。一位研究人员表示:...
    铁木真 2016-04-15更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(652)
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    美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属氧化物代替硅,把光子转化为电子后,借助电子把水分子分解成氢气和氧气。硅太阳能电池无法储存电能,并非常规意义上的...
    临窗观景 2016-04-20更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(652)
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    3D打印又名“增材制造”(AdditiveManufacturing),拥有颠覆传统,重塑制造业生产模式的巨大魅力。2015年新年伊始,工信部正式发布《国家增材制造产业发展推进计划(2015-2016年)》,针3D打印产业链中各关键环节如材料、工艺、设备和标准中的核心技术瓶颈进行布局,实现技术上的快速发展,达到国际先进水平。3D打印材料是3...
    阿九 2015-09-22更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(652)
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    日前,合肥工业大学化学与化工学院张卫新教授课题组与香港科技大学杨世和教授等合作,成功地在乙醇/水体系中制备了锂离子电池富锂、三元、高电位镍锰等锰基正极材料和过渡金属氧化物负极材料等一系列具有均匀形貌的一维微纳结构电极材料。相关研究成果发表在国际化学领域的顶级刊物《德国应用化学》上。 该课题组将均匀一维微...
    香椿丛林 2016-05-12更新 顶 (3) 踩(4) 回复(0)阅读(651)
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    近日有外媒报道称,三星将于明年年初发布的Galaxy S7将选用镁合金和玻璃作为机身材料。(图片来源于:Sammobile)在经历了塑料、玻璃、不锈钢、陶瓷、铝合金等材质后,我们又迎来了新一种手机机身材质——镁合金。相信很多小伙伴在中学上化学课的时候都有接触过镁(化学式:Mg)这种金属,“镁条的燃烧”那节实验课,肯定仍然...
    香椿丛林 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(650)
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    来自美国能源部橡树岭国家实验室的研究人员,通过对太阳能材料中卤素竞争现象的追踪、监控,找到了一条提高太阳能电池效率的潜在途径。太阳能电池直接将光能转换成电能,对世界可再生能源来说,其影响正逐渐变得日益突出。而对太阳能电池的相关研究中,钙钛矿是一个比较有前景的领域。相比典型的硅基半导体,钙钛矿材料可以让...
    香椿丛林 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(650)
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    “一代材料,一代飞机”这句话想必大家都听过,材料至于飞机的重要性也在这句话里表现的淋漓尽致。 自从莱特兄弟1903年第一次进行了有动力的飞行后,百年时光,飞机材料的改进从未停止:在上面这张表中有一个规律清晰可见,就是一个世纪以来,无论机身材料怎样变化,它都在向着高强度、轻量化的方向稳步迈进。尤其近些年来,...
    铁木真 2016-05-03更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(646)
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    锂离子电池可解决便携式电子设备、电动汽车等的电源供应和能量需求问题。目前,商业化的锂电池由于技术限制,容量和能量密度有限。为提升电池性能 如容量和能量密度、循环稳定性,开发新型高效电极材料是不可缺少的一环。近些年,许多被开发出的锂电池电极材料的比容量远高于其理论值,这些嵌入式电池有 理想的理化性质——高...
    风中凌 2016-04-21更新 顶 (3) 踩(3) 回复(0)阅读(645)
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    最近把知乎几个比较关注石墨烯话题的朋友召集起来,希望能够透过彼此交流来激荡出火花,其中不乏有一本毕业的博士参与,十几个成员内也多是就读博士班的小朋友,甚至远至美国及德国。我们从台湾开始发展石墨烯应用技术已经一年半了,回头看看当初在研发的路上能够一帆风顺,就是用对的材料与对的思维。既然我想回馈中国成为材...
    宮非- 志阳科技 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(644)
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    太阳能电池板是持续获得太阳能的工具。我们常常可以看到屋顶上矩形的太阳能板,田野和草原上呈队列排列的太阳能板。但是我们原本熟知的那种太阳能电池板(长1.7米,宽0.8米,高5厘米)可能要成为历史了。因为一种新的技术已经可以很好地替代传统的硅太阳能板,能够高效、廉价地将太阳能转变为电能。这项新技术就是薄膜光电转...
    铁木真 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(638)
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    对于冰上防滑,常规的做法都是在鞋底增加各种花纹的防滑纹路,增加鞋底与冰面的摩擦,不过一个来自加拿大的研究团队并不认为鞋底上目前普遍使用的防滑纹路的效果足够好,因此尝试在鞋底中加入了超小的玻璃纤维以实现更好的防滑效果。值得一提的是,由于玻璃纤维的尺寸足够小,因此在普通地面上这种防滑鞋底与普通鞋底在脚感上...
    香椿丛林 2016-05-12更新 顶 (3) 踩(3) 回复(0)阅读(638)
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