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    材料牛注:近日,来自北卡罗来纳州立大学的研究人员制备出一种新型复合泡沫金属材料,其隔热性能远优于传统金属合金材料,在危险品存储运输和空间探测等领域有着广泛的应用前景,相关研究成果发表在期刊International Journal of Thermal Sciences上。复合泡沫金属材料凭借其优异的抗高速冲击性能及屏蔽辐射性能近来受到广泛...
    风中凌 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(423)
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    哈佛大学的科学家发明了一种口罩传感器,可用来监测病人的呼吸频率。哈佛大学科学家在其发表在Angewandte Chemie期刊上的文章中称,他们发明了一种简单有效的传感器,可用来监测呼吸频率。这种纸基传感器,正是利用了纸张的吸湿性来探测呼出和吸入空气的周期性湿度变化。收集到的呼吸数据可传输至智能手机或平板电脑,以做进...
    香椿丛林 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(423)
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    虽然志阳科技在能源及生医领域出发较晚,但我们过去一直累积高分子、催化及吸附相关方面的开发经验,加上不断与业界及科研机构讨论的结果,我们抛弃锂离子电池而专攻超级电容、太阳能薄膜电池及燃料电池。先前 Zap & Go透过集资网站要在今年底发表 1500 mAh的石墨烯超级电容行动电池,我们内部讨论后决定直接挑战 2500 m...
    宮非- 志阳科技 2015-08-27更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(423)
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    本报告的主要内容包括:什么是纳米纤维素纳米纤维素的应用纳米纤维素产业链分析纳米纤维素市场分析纳米纤维素产业化及企业
    夏洛克 2016-01-14更新 顶 (2) 踩(2) 回复(0)阅读(423)
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    来自澳大利亚国立大学的研究团队成功制得厚度仅为6.3 nm的二氧化钼透镜,可用于制造柔性显示器、显微镜头等,引领医疗、科学领域新一轮的纳米技术革命。来自澳大利亚的研究团队称他们已经研制出了世界上最薄的透镜——厚度仅为6.3 nm,是人类头发丝的二千分之一。该项成果将引领医疗及科学领域新一轮的纳米技术革命。此前,已...
    风中凌 2016-04-18更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(423)
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    美国铝业(Alcoa)日前宣布已经和空中客车公司达成协议,为后者的商用飞机提供3D打印的钛金属机身和发动机部件,并预计在2016年年中向空客交付第一批增材制造的部件。美铝公司董事长兼CEO Klaus Kleinfeld说:“我们在多材料合金开发、粉体制造能力、航空航天制造实力和产品检验方面的诸多优势,使美铝公司在这一令人兴奋的新兴...
    铁木真 2016-04-28更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(422)
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    中国上海,2016年4月24日——作为宝马i8插电式混合动力跑车谐振腔的原材料,杜邦™Zytel®PLUS95G35玻璃纤维增强尼龙帮助这款帅气拉风的创新跑车将典型的高频进气声音降低到较低水平,提高了用户的驾驶体验。Zytel®PLUS是一种采用了杜邦独有的盾牌技术(SHIELD)的高性能尼龙,其长期耐高温和耐腐蚀流体性相当出众,...
    临窗观景 2016-05-04更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(422)
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    德国Fraunhofer陶瓷技术和IKTS 系统研究所研发了一项3D打印新技术,不仅可以打印骨科植入物、假牙、手术工具等医疗产品,还可以打印微反应器这样非常复杂、微小部件。目前Fraunhofer研究所正在寻找合作伙伴,共同转化这项新技术,所以3D打印设备和材料的真面目尚未揭晓。不过就让我们先留着这个悬念吧,本期3D科学谷先期揭密...
    铁木真 2016-05-10更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(422)
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    2016年3月16日,美国海军完成了“三叉戟”II(Trident II D5/UGM-133A)潜射弹道导弹的第160次试射,并在飞行试验中测试了首个使用3D打印技术生产的导弹部件。美军发射的三叉戟II D-5导弹 据了解,这种三叉戟D5导弹是一种潜艇发射的弹道导弹,由军火商洛克希德·马丁(Lockheed Martin)公司制造,该导弹系统的首次部...
    归海一刀 2016-04-01更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(422)
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    从无线电波到的可见光,电磁波谱的很多部分都已经被人们所熟知。但是有一段波长却常常被人忘记,了解甚少,甚至直到最近也很少被人研究,这就是太赫兹,实际上,它在成像和通信领域都有很重要的应用。 “太赫兹属于微波和红外线之间的空白区域。”来自美国西北大学的机械工程助理教授孙成说:“人们正在试图填补这一空白,...
    风中凌 2016-05-04更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(422)
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    比如,可能有些备件可以自行打印,或在“社区服务中心”打印;再比如,很多零件可以用3d打印制得,则几乎不用为这些零部件准备库存,等等您觉得会有哪些关键的影响?
    芳草地 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(1)阅读(421)
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    日前,天津大学材料学院高分子研究所鲁从华教授课题组与清华大学力学系曹艳平教授课题组合作,研发出了借助光诱导消除和智能调控材料表面皱纹的新方法。其研究成果《利用可见光诱导光异构化反应实现表面皱纹的调控和消除》以VIP文章形式发表在国际化学领域的顶级刊物《德国应用化学》上。 材料表面起皱是自然界和工程应用中一...
    王若枫 2016-05-11更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(421)
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    碳纤维复合材料具有无可争议的超强性能,但和其他材料一样都有使用年限。虽然已经广泛使用于航空航天、体育休闲、汽车游艇甚至风机叶片、油田钻井等各个领域的CFRP材料,但也由此形成了很多废旧材料。一方面,例如很多航空飞机本身到达了使用年限,或是自行车、体育用品等自然淘汰,产品整体报废需要处置;另一方面碳纤维本身...
    临窗观景 2016-05-10更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(421)
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    1、玻璃钢容器缠绕工艺中的增股减层问题 缠绕工艺中,适当增加纤维股数,减少缠绕层数,是提高容器生产效率的措施之一。但是,在应用时要全面考虑,不可一味追求生产效率。纤维股数增多后,在缠绕线型的交叉点和极孔切点处“架空”现象将随之加剧。使得在架空部位的纤维与内衬之间形成孔隙。容器充压时,铝内衬承受不了压...
    钢铁号 2016-05-12更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(420)
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    近年来,各大车企争相布局新能源汽车,行业竞争日益激烈。然而,汽车轻量化问题始终是困扰该产业发展的瓶颈。如何破解这道难题?新材料能否成为解决之道?日前,中国工程院举行“高性能纤维与汽车轻量化技术创新发展战略研究”项目成果发布会,与会专家进行了探讨。 高性能纤维带来希望 有研究表明:总重量1550千克的新能源...
    香椿丛林 2016-05-09更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(419)
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    摘要:本文以LED封装的五大原物料及五大制程为基础,分析影响LED寿命的的主要因素,以高温、大电流为试验条件,探讨快速老化试验快速分析甄别LED。为快速导入LED厂商做依据。关键词:LED封装物料、快速老化引言随着LED产品的不断发展,LED行业无论是从上游的晶片,中游的封装还是下游的应用都呈现出百花齐放模式。然而现在正...
    香椿丛林 2016-05-10更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(419)
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    “有安全感!”当身边的妹子大声喊出这句话时,我以为她说的是暖男,但其实是她刚买的手机——一部充电5分钟,通话n小时的手机。大多数人都会在手机电量低于10%右上角电池图标变红时,产生坐立不安的焦躁情绪,快充的实用性也让越来越多的人愿意去选择带有快充功能的手机。目前手机应用的主流快充技术有高通Quick Charge 2.0...
    铁木真 2016-04-29更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(419)
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    转眼间五一小长假已过,不知道朋友们假期玩的high不?!就在我们过五一期间,5月2日,迪拜控股(Dubai Holding)宣布将在迪拜的Industrial City成立国际3D打印中心。面对增材制造业的浪潮来袭,迪拜的反映速度无疑是迅速的,据悉,在这之前,迪拜已经宣布旨在将阿联酋和迪拜打造成3D打印技术的全球中心的大计划。刚刚过去的一周...
    铁木真 2016-05-09更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(419)
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    4月26日从广州奥翼电子科技股份有限公司获悉,该公司与重庆墨希科技有限公司经过历时一年的联合研制,成功研发出全球首款石墨烯电子纸,预计半年内能够实现对石墨烯电子纸的量产。据了解,这款石墨烯电子纸可与柔性或刚性驱动底板相结合,制作出刚性石墨烯电子纸显示屏和超柔性石墨烯电子纸显示屏。与传统的电子纸相比,该石...
    何去何从 2016-04-28更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(419)
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    Lafarge Tarmac公司制造的这种神奇的混凝土被叫做 Topmix 渗透混凝土,吸水能力超强,允许水分渗透,看起来地面上的水仿佛被一条干涸的道路吸收一样,而不是让水停留在表面,形成积水。 通过这张动图可以了解到Topmix 渗透混凝土是如何在在 1 分钟之内吸收 4000L 的水。人们将 4000L 的水倒向地面,大部分的水在到达道路表面...
    sunsun 2015-09-22更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(418)
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