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中国科学院合肥物质科学研究院科学岛团队在高熵硼化物陶瓷研究方面取得新进展(图)
高熵硼化物 陶瓷 纳米材料 器件
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2024/5/17
2024年3月15日,中国科学院合肥物质院固体所纳米材料与器件技术研究部热控功能材料科研团队在高熵硼化物陶瓷的制备和性能研究方面取得新进展,成功合成了在可见 -近红外波段具有 95%热发射率的硼化物高熵陶瓷,相关成果发表在国际期刊 Journal of the European Ceramic Society 上。
上海硅酸盐所在激光陶瓷方向取得系列研究进展(图)
激光陶瓷 复合结构
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2024/3/2
随着高功率固体激光器的不断发展,对激光输出功率的需求不断提高。在高功率泵浦模式下,热效应限制了增益元件内部耗散的功率密度,限制了固体激光器向更高功率的发展。对于板条状激光增益介质,通过设计合适的复合结构可以在较小程度甚至不增加激光器体积和复杂程度的前提下,提高激光增益介质的热管理能力,从而提高激光器的功率、效率以及光束质量。近期,中国科学院上海硅酸盐研究所李江研究员带领透明与光功能陶瓷团队在复合结...
上海硅酸盐所在柔性生物陶瓷研究中取得进展(图)
生物陶瓷 性能 力学
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2024/3/2
生物活性陶瓷具有优异的生物相容性及成骨活性因而广泛运用于骨组织工程中。然而传统的生物陶瓷支架往往需要经过高温烧结成型,不但消耗了大量能量,同时其本征脆性极大限制了其应用。特别是在颅骨、眶骨等薄壁不规则骨组织的修复中,支架植入后往往由于应力等原因导致破碎从而影响骨再生效果。因此,制备出具有优异可加工性能和力学强度的柔性生物陶瓷支架是一项挑战。海洋中的海绵动物——偕老同穴,具有由二氧化硅骨针纤维所构成...
上海硅酸盐所在协同提升锆钛酸铅基压电陶瓷性能参数研究中取得新进展(图)
锆钛酸铅 电陶瓷 性能参数
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2024/3/2
锆钛酸铅(PZT)基压电陶瓷材料由于压电系数高、性能稳定、机械强度大等优点,综合生产工艺简单和价格相对低廉的特点,是目前使用最广泛的压电陶瓷材料。然而,在目前的PZT陶瓷性能改性方法中,压电性的增强通常以牺牲如居里温度、机械品质因数等其他关键性能参数为代价,限制了材料的应用领域。大多数压电陶瓷的各性能参数之间存在一定的制衡,基于新方法新机理突破传统PZT压电陶瓷的性能局限,实现压电陶瓷的多参数共高...
上海硅酸盐所在铁电陶瓷电致应变研究方面取得新进展(图)
铁电陶瓷 微观结 器件
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2024/3/2
铁电陶瓷是具有丰富电学特性的功能材料,利用其电致应变特性可制成微驱动器,具有位移精度高、响应速度快、功耗低等优点,被广泛应用于半导体光刻、激光通讯和生物医药等领域。然而,多数铁电陶瓷的电致应变值的大小仅在0.1%数量级波动,为了提升其电致应变,常采用化学组分设计或晶粒取向工程等优化样品的机电响应性能。2023年来虽陆续有报道宣称在无铅铁电陶瓷中观察到巨大的应变输出(>1%),但是其电致应变曲线却大...
中国科学院金属研究所专利:一种耐高温、抗氧化硅氮氧陶瓷的低温制备方法
中国科学院金属研究所 专利 氧化硅氮氧陶瓷 低温制备
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2023/12/18
上海硅酸盐所在钨青铜结构铁电陶瓷研究方面取得新进展(图)
钨青铜结构 铁电陶瓷 电性能
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2024/1/8
介质电容器具有超快充放电速率和高功率密度的特性,其作为脉冲电源系统的核心,越来越受到人们的重视。然而,介质电容器占脉冲电源系统体积和重量的25%以上,这与现代电气和电子设备小型化和集成化的发展趋势相矛盾。因此,如何在介质材料中实现高能量存储性能成为发展高端脉冲功率电容器的主要障碍。弛豫铁电体是脉冲功率电容器最有前途的候选材料,其中钙钛矿结构铁电陶瓷在过去十年中取得了很大的发展。然而,作为第二大类铁...
中国科学院金属研究所专利:多孔导电MAX相陶瓷及其制备方法和用途
中国科学院金属研究所 专利 多孔导电 MAX相陶瓷
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2023/11/16
中国科学院金属研究所专利:一种易脱除陶瓷型芯的制备方法
中国科学院金属研究所 专利 陶瓷型芯
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2023/10/18
中国科学院金属研究所专利:制备钙钛矿结构铅基弛豫陶瓷或其固溶体的湿化学方法
中国科学院金属研究所 专利 钙钛矿 铅基 弛豫陶瓷 固溶体 湿化学
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2023/10/18
中国科学院上海硅酸盐研究所碳化硅陶瓷增材制造研究获进展(图)
碳化硅陶瓷 增材制造 中国科学院上海硅酸盐研究所
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2023/10/17
中国科学院上海硅酸盐所碳化硅陶瓷增材制造研究获进展(图)
碳化硅陶瓷 集成电路
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2023/10/23
碳化硅(SiC)陶瓷结构件在各类新应用场景的需求逐渐增多。例如,核工业领域的大尺寸复杂形状SiC陶瓷核反应堆芯;集成电路制造关键装备光刻机的SiC陶瓷工件台、导轨、反射镜、陶瓷吸盘、手臂等;新能源锂电池生产配套的中高端精密SiC陶瓷结构件;光伏行业生产用扩散炉配套高端精密SiC陶瓷结构件和电子半导体高端芯片生产制程用精密高纯SiC陶瓷结构件。然而,由于SiC是Si-C键很强的共价键化合物,硬度仅次...
中国科学院上海光学精密机械研究所3D打印激光照明透明陶瓷研究取得进展(图)
3D打印 激光照明 透明陶瓷
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2023/10/17