材料牛注:韩国蔚山国家科学技术研究所(UNIST)材料科学与工程学院的Ju-Young Kim教授带领一个研究团队近期公布了他们最近开发的超轻,高孔隙度的纳米多...
材料牛注:一项最新的研究发现,通过激光加热纳米器件周围的水,产生局部的冷热区,可以控制纳米结构上特定区域的化学反应,这有利于今后大规模生产高效太阳能电池板及新型...
材料牛注:工业工具的磨损一直是个“老大难”问题,传统的镀铬工艺由于六价铬的致癌性而慢慢废止,PVD和热喷涂也有其固有的局限性,而CVD涂层能够减少成形工具的磨损...
纳米材料一周纵览036期 20160320-20160326 纳米技术基础理论研究和新材料开发等应用研究都得到了快速的发展,并且在传统材料、医疗器材、电子设备、...
材料牛注:一直以来,电池供能有限,限制了体内医疗装置服役时间。那么,如何让植入型生物设备长久服役呢?国家纳米科学中心和北京航空航天大学的研究工作者研制的纳米发电...
材料牛注:美国能源部橡树岭国家实验室的研究人员结合先进的原位显微镜和理论计算,发现一个关于超级电容器和电池的新一代能源存储材料的重要线索。 美国能源部橡树岭国家...
Hello,大家好,改版后的“薄膜材料与表面工程”半月刊与大家见面咯,我们将每月两期为大家报道薄膜,涂层以及表面工程领域的那些事,那些人和那些材料。希望大家多多...
纳米材料一周纵览035期 20160312-20160319 在新的一周内,让我们来领略一下纳米世界发生了哪些好玩的事情——纳米喷涂制备世界上最黑的材料,燃烧碳...
材料牛注: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。 ...
材料牛注:佐治亚大学的科研人员制备了一种以氧化铁为核,以二氧化钛为壳的核-壳纳米结构催化剂,该催化剂可以更高效地把太阳能转变为化学能,为未来清洁、可再生能源的发...
材料牛注:哈佛大学工程与应用科学院的研究人员已经研发出一种技术,它可以迅速改变窗户的透明度,只需调节开关,便能使其从清晰态变成模糊的雾状. 哈佛大学工程与应用科...
材料牛注:来自澳大利亚和西班牙的研究团队合作研究,并证实了新的催化剂——静电,可以控制化学反应速率,并使Diels-Alder 反应的反应速率提高5倍。 图为M...
对于材料从业人员而言,提高材料性能的有效方法包括细晶强化、固溶强化、弥散强化、变形强化(位错强化)等手段,但是材料的强度和塑性总是一对看似矛盾的因素,在提高材料...
纳米材料一周纵览034期 20160305-20160311 纳米科技、信息技术和生物技术是二十一世纪三大战略性的科技,当然引起舆论界的密切关注。这是人类历史上...
材料牛注:继扫描隧道显微镜和原子力显微镜之后,IBM实验室又重磅推出了一个新发明——扫描探针温度计,来帮助我们更好地理解纳米世界。 如何精确地测量纳米尺度物质的...
材料牛注:黑上加黑,曾经世界上最黑的材料——Vantablack变得更黑了!它已经可以无视光谱仪,因此也测不出它到底多黑。 2014年,Surrey NanoS...
材料牛注:Jeffrey Reimers教授的团队解释了金原子聚在一起的原因,从而揭开了一个纳米科技之谜,有助于金原子在生物医学和电子方面等的进一步应用。 金很...
纳米材料一周纵览033期 20160227-20160304 纳米粒子俨然成为了材料届的万能钥匙,其依靠体积小的特性,在材料里无孔不钻。上至航空航天,下到生物医...