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    锂离子电池具有高能量密度、长循环寿命和宽工作温度区间等性能优势,因此在众多储能器件中占有重要位置。近年来,为了提高锂离子电池的能量密度,研究者们开发了一系列的基于转换反应和合金化反应的高容量负极材料。其中,层状结构的硫化铋(Bi2S3)是一种潜在的高性能储锂材料。硫化铋具有625 mAh g−1和4250 mAh cm‒3的理论...
    lengluo 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    目前汽车用仪表板横梁通常采用钢管和钢板冲压件组合焊接制造,此类钢制仪表板横梁总成的组成零件数量多,需要焊接组装,不利于尺寸控制,且整体重量大,不符合轻量化理念。而根据文献报道,采用镁合金压铸的仪表板横梁可减重50%以上,轻量化效果非常明显。主要是因为镁合金是目前应用的金属结构材料中 最轻的,具有密度小,比...
    加比 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    水力压裂技术是一项应用于低丰度、低渗透油气田的增效开采技术。施工过程中,需采用压裂球和桥塞等工具对不同作业层的施工管柱进行封堵。由普通合金制成的压裂球等工具如果滞留井中,会降低油井产能。日前,记者从中科院金属所获悉,该所已经成功开发出纯水中即可溶解的可溶铝合金材料,并且可调控该合金与水反应的起始温度和...
    青春起点 2016-05-10更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    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 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    近日,来自美国麻省理工和中国清华大学的科研人员研发出了一种“蛋黄与蛋壳”电池,它可以在6分钟内完成一次充电。 电池的电极由纳米粒子创建,它的正极由二氧化钛“蛋壳”和铝“蛋黄”组成。当“蛋黄”从“蛋壳”中分离,空隙允许其扩张和收缩,这样外壳就不会受到影响。而现人们使用的锂电池其电极每充一次电就会在扩张和收...
    喵星人 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    大连理工大学化工与环境生命学部教授邱介山领导的能源材料化工学术团队在高性能储能设备所用储能材料的研究方面取得了新进展。近日,相关研究成果作为封面发表于《先进能源材料》期刊。近年来,纯电动车和混合电动车等高性能新能源交通运输工具的发展态势强劲,与此同时,新型高效储能设备的设计和开发也成为摆在新能源交通运...
    喵星人 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    绿色水螅绿色水螅在湖泊和河流中十分常见。它们的绿色来自寄生在它们体内的单细胞共生藻。寄生在水螅体内的小球藻不能离开寄主生存。当寄主细胞分裂(即出芽生殖)时,小球藻也同时分裂。如果水螅进行有性生殖,那么小球藻会被分配到水螅的生殖细胞中。 帆水母帆水母(purple sail),属于水螅虫纲(Hydrozoa)管水母目(Siphonopho...
    起灵长白 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    锂电池的三元正极材料除了镍钴锰之外,还有什么?
    回忆专用小马甲 2015-08-25更新 顶 (6) 踩(0) 回复(1)阅读(289)
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    一直以来,在凝聚态物理和材料科学领域有一个非常引人注目的科学谜团,即非晶金属玻璃中的原子结构本质,这阻碍了科学家对非晶材料性能的认识,也延迟了科学家研发新型非晶材料的步伐。日前,在国家自然科学基金项目和科技部“973”计划项目的资助下,中国科学院物理研究所汪卫华研究组和中国人民大学物理系教授李茂枝研究组...
    回忆专用小马甲 2015-08-25更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    3D打印技术有3DP 技术、FDM熔融层积成型技术、SLA立体平版印刷技术、SLS选区激光烧结、DLP激光成型技术和UV紫外线成型技术,技术不同所用材料则完全不同,与我们普通人和家庭所应用的最为普遍的是FDM3D打印技术,这种技术可以进入到家庭,操作简单,所用材料普遍易得,这种技术打印出产品也接近我们的生活用品,所用的材料主...
    3D打印专家 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    长期以来,对于液体的性质和结构演化等基本科学问题一直悬而未解、挑战着人类的智慧。例如,液态金属液体的冷却时通常会发生结晶转变,形成结构有序的晶体。然而,某些合金液体经历过冷后却可避免结晶的发生,发生玻璃转变,冻结成为玻璃态的固体。迄今为止,其物理本源尚未澄清?为什么玻璃形成合金液体的粘度会随着温度急剧...
    心灵捕手 2015-08-24更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    以电动汽车和电网蓄能为重大应用需求的下一代锂离子电池,在满足安全、环保、成本、寿命等基本条件下,对能量密度和快速充放电能力提出了更高的要求。近日,合肥工业大学教授张卫新课题组与香港科技大学教授杨世和等合作,成功制备出一系列具有均匀形貌的一维微纳结构电极材料,展现出优异的电化学性能,实现了锂离子电池性能...
    风中凌 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    在珠宝和金属领域,越来越多的工作者开始使用3D打印,他们发现SLA型机器能够制作出非常精细的物品,并且一些市场上的树脂能够在后处理时使用“类失蜡法”烧掉。不过这一过程会花费很长的时间。现在,Bucktown Polymers的科学家表示,他们开发出了一种新的树脂材料,能够在光照下迅速成型,之后还能够保持水溶性。Bucktown Po...
    小七 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(288)
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    石墨烯纳米片材料主体用于锂电池正、负极材料,随着环境保护电动车的市场占有率和容量扩大,预计实现规模化生产和应用指日可待。中航工业北京航空材料研究院首创“石墨烯增强金属基纳米复合材料”,不但发明了一类具有优异性能的新型高端金属基纳米复合材料,该材料或还将对未来航空航天器带来革命性变革。石墨烯在航空航天领...
    七个芒果多少钱 2015-08-27更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(288)
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    绍兴据说是江南水乡,又是茶竹之乡,盛产鞭笋。往年夏秋时节,鞭笋几十斤几十斤地吃;今年却几乎“颗粒无收”。我的小爸爸极善挖笋,挖了大半日,只挖了这么一支可怜兮兮的“瘪头笋”…… 每年暑气最深时节,嘴巴淡到毫无食欲,连蔬菜都觉得油腻,惟有一道笋干菜鞭笋丝瓜汤能“下饭”;年年期盼此菜,今年却一次都没吃到,干...
    起灵长白 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(288)
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    气相催化法生长石墨烯单晶的示意图(左)和所得单晶尺寸和生长速率与之前文献报道数据比较(右)中国科学院上海微系统与信息技术研究所石墨烯研究再获重要突破。信息功能材料国家重点实验室,超导实验室石墨烯课题组的唐述杰等人,在国际上首次通过引入气态催化剂的方法成功实现石墨烯单晶在六角氮化硼表面的高取向快速生长,...
    回忆专用小马甲 2015-08-31更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(287)
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    因为PEEK熔点高343 ℃左右,所以在很长一段时间内都没有办法对PEEK一类耐高温塑料进行3D打印,特别是熔融沉积打印。科研人员首先实现的是利用激光选择性烧结技术(SLS),直到近期有公司实现了PEEK的熔融沉积3D打印(FDM)。1、PEEK的激光选择性烧结3D打印成型Selective Laser Sintering (SLS)即选择性激光烧结技术,原理是预先...
    天下第一 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(287)
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    超导体电阻为零,不消耗能量且能长时间存储能量。其中能够储存磁能的超导体被称为“困场磁体”或TFMs。很多现代技术都基于磁体。50多年前,General Electric 的科学家C.P. Bean曾提出的“Bean模型”理论,也称为“临界状态模型”理论,得到了广泛的认可。他假定超导体电阻为零,遵循电磁基本规律。此外他能够预测外部磁场是如...
    钢铁号 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(287)
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    美国马里兰大学的研究者们想要找到更强的材料来取代金属,可是答案并不是什么碳纤维也不是石墨烯,而是——纸。一直以来科学家都试图找到一种兼具强度和韧性的材料,然而这就好像是鱼与熊掌不可兼得,你似乎只能在两种特性中选一种。即便是像铸铁或者金刚石这样的材料,在拥有强度的同时却也易碎。这个时候,研究者想到了一种...
    Tracy 2015-08-31更新 顶 (7) 踩(0) 回复(0)阅读(287)
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    合成的大分子的精确功能化是创造独特且有选择性功能的关键。目前,在精确聚合方面已经可以合成多种功能的高分子。可选择性和高效的有机反应与精确的聚合相结合,是一种多功能且便利的方法。前者可以选择性的更改目标链段和/或复合物,后者可以控制分子量和末端结构。本文报道了在钛醇盐催化剂和醇的条件下实现端基氯代聚甲基...
    风中凌 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(287)
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