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近日,松山湖材料实验室副研究员周靖、博士生李雪松等人在研究员孙保安、白海洋和汪卫华的指导下,在铁基非晶合金里发现了一种以磁不均匀性为形核核心的新型纳米晶化机制,并在此基础上开发出一种具有优异高频磁导率的新型软磁纳米晶合金材料。相关成果在线发表于Advanced Materials。
2023年8月31日,中国科学院上海光学精密机械研究所激光智能制造技术研发中心杨上陆研究员团队在金属-碳纤维复合材料异质接头激光辅助连接方面取得新进展。团队采用可调平顶矩形半导体激光作为热源,实现高强钢与热塑性树脂基碳纤维复合材料的连接,阐明了异种材料界面热历史、界面成形机制与接头性能的关系,并提出一种新型激光热输入工艺策略。相关研究成果以“Effect of interfacial therma...
2023年8月20日,中国石油和化学工业联合会主持召开技术鉴定会,国产超高强ZA60XC(T1000级)PAN碳纤维千吨级工业生产技术顺利通过了专家委员会的技术鉴定。专家委员会认为:该成果达到国际先进水平,其中前驱体结构设计及表征分析技术居国际领先,一致同意通过鉴定。
无源自适应热管理技术(Passive self-adaptive thermal management)是无需外界能源驱动、通过材料自身理化性能调控和设计即可实现环境响应热管理行为的技术,包括自适应降温和保温等,在极端环境人体热管理(Personal thermal management,PTM)、建筑无源调温系统以及碳减排方面具有潜在的应用价值。中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所...
近日,化销华南联合古雷石化推出薄壁注塑聚丙烯新产品PPH-MN70,销往广东福建等地餐盒工厂,迅速打开华南市场,并取得了较好效益。
热电材料是能够实现热能和电能直接相互转化的新型能源材料,在低品位废热发电、固态制冷、深空探测、局域空间精准温控等领域有重要应用。较低的转换效率是制约热电材料应用的瓶颈,Bi2Te3基化合物是目前唯一规模化应用的近室温热电材料,热电发电转换效率仅有~7% 。Mg基热电材料Mg3Bi2-xSbx具有低成本和在室温工作区的高热电性能,有望取代Bi2Te3基化合物成为下一代室温商用化材料。确定Mg基热电材...
2023年8月15日,工程材料研究院自主设计开发的钢套筒及玻璃纤维复合材料两种新型二氧化碳管道止裂器,顺利通过了全尺寸爆破试验验证,各项性能指标均达到设计要求,填补了我国超临界/密相二氧化碳管道断裂控制技术空白,为高压二氧化碳安全经济输送提供了重要支撑。
Piezo家族离子通道感知机械力环境变化,将机械力信号转化为下游电化学信号,介导多种重要的生理活动,包括触觉、痛觉的感知,淋巴管发育,血压调节,神经轴突再生等。其功能的异常会导致触觉超敏痛、淋巴管发育不良、神经退行性疾病等。Piezo2作为触觉感受器的发现工作获得了2021年的诺贝尔生理学或医学奖,但是围绕Piezo家族蛋白功能机制的研究,目前仍存在诸多未解之谜。比如Piezo蛋白自身能够感知和传...
Piezo家族离子通道感知机械力环境变化,将机械力信号转化为下游电化学信号,介导多种重要的生理活动,包括触觉、痛觉的感知,淋巴管发育,血压调节,神经轴突再生等。其功能的异常会导致触觉超敏痛、淋巴管发育不良、神经退行性疾病等。Piezo2作为触觉感受器的发现工作获得了2021年的诺贝尔生理学或医学奖,但是围绕Piezo家族蛋白功能机制的研究,目前仍存在诸多未解之谜。比如Piezo蛋白自身能够感知和传...
德国carbonauten公司负碳材料中国生产制造和总部基地项目8月2日举行签约仪式,标志着该项目正式落户湖北咸宁。
2023年8月4日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电功能材料与器件团队在国际学术杂志Science上发表了题为“Intrinsically elastic polymer ferroelectric by precise slight crosslinking”的研究文章(DOI:10.1126/science.adh2509)。该研究开辟了全新的学科方向——弹性铁电材料,并提出了一种铁...
2023年8月4日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电功能材料与器件团队在国际学术杂志Science上发表了题为“Intrinsically elastic polymer ferroelectric by precise slight crosslinking”的研究文章(DOI:10.1126/science.adh2509)。该研究开辟了全新的学科方向——弹性铁电材料,并提出了一种铁...
近日,巴陵石化树脂部电子级酚醛环氧树脂千吨级中试装置开车一次成功。经流程跟踪、工艺调优,目前装置运行稳定,产品质量合格。
记者2023年7月27日从湖南大学获悉,该校教授侯淑娟科研团队报道了利用废旧易拉罐为原料,通过一种简单高效的制备方法,实现易拉罐与PU泡沫的复合,获得了具有超高比吸能的能量吸收复合结构,该复合结构具有低成本、易制备、可持续等优点。
巴陵石化树脂部坚持以市场和用户需求为导向,强化“产销研用”相结合,优化调整产品结构和生产工艺,开发新特产品,提高市场竞争能力。今年上半年,该部环氧树脂产量同比增长3%,销量同比增长3.8%,其中复合材料用新特环氧树脂体系产品超过去年全年销量。

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