突破
北大研究員在納米/分子器件功能構(gòu)筑研究取得新突破(2017-03-15)
納米科學(xué)和技術(shù)使人們改造自然的能力直接延伸到分子、原子水平,標(biāo)志著人類的科學(xué)技術(shù)進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)代。北京大學(xué)郭雪峰研究員圍繞納米材料的控制生長(zhǎng)、納米材料的性質(zhì)和器件功能構(gòu)筑等方面開(kāi)展了…[詳情]
科研技術(shù)頻獲突破 質(zhì)譜應(yīng)用“顛覆式”創(chuàng)新(2017-03-15)
目前,在眾多的分析測(cè)試方法中,質(zhì)譜學(xué)方法被認(rèn)為是一種同時(shí)具備高特異性和高靈敏度且得到了廣泛應(yīng)用的普適性方法。質(zhì)譜的發(fā)展對(duì)基礎(chǔ)科學(xué)研究、國(guó)防、航天以及其他工業(yè)、民用等諸多領(lǐng)域均有重要意義。…[詳情]
基因療法有望迎來(lái)新突破 細(xì)胞制備儀將顛覆實(shí)驗(yàn)室(2017-03-15)
大幅受益民生的基因檢測(cè)領(lǐng)域在政策紅利的持續(xù)加碼的市場(chǎng)背景下,在細(xì)胞檢測(cè)前沿技術(shù)的創(chuàng)新與研發(fā)角度也進(jìn)行的如火如荼。近日,《麻省理工科技評(píng)論》推出“2017年十大突破技術(shù)”,“基…[詳情]
順勢(shì)而變 聚焦突破 T系列產(chǎn)品江西市場(chǎng)多領(lǐng)域綻放(2017-03-15)
2017年2月份,重汽銷售部喜訊不斷,HOWO、豪瀚產(chǎn)品多次批量交付江西地區(qū)用戶。2016年年底用戶換車潮,重汽收獲了多批訂單,此次多頻次的批量交付,對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)是新年伊始努力工作的好彩頭,對(duì)于重汽銷…[詳情]
微生物降解塑料技術(shù)的可行性方面取得突破(2017-03-13)
【亞洲注塑網(wǎng)訊】日前,歐洲一研發(fā)團(tuán)隊(duì)在探索微生物降解塑料技術(shù)的可行性方面取得進(jìn)展。研究表明,利用有機(jī)垃圾堆肥結(jié)合微生物降解塑料技術(shù),可大大提高微生物降解效率,而地理環(huán)境條件也能明顯影響降…[詳情]
2020年我國(guó)3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?font color='red'>突破500億元(2017-03-13)
【中國(guó)包裝網(wǎng)訊】在3月7日女生節(jié)這天,有女生收到了一份3D打印的玫瑰花,開(kāi)心不已。除了可以打印玫瑰花之外,目前3D打印技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域還包括醫(yī)療、工業(yè)、汽車、教育、航空航天等,未來(lái),電子產(chǎn)品和汽車工業(yè)…[詳情]
突破性科研:一款添加劑可將PP、PE融合成新型聚合物(2017-03-10)
【亞洲注塑網(wǎng)】科學(xué)家們被一個(gè)化學(xué)問(wèn)題困擾了幾十年:聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP),在全球塑料中占據(jù)2/3,因化學(xué)結(jié)構(gòu)不同,不能融合在一起實(shí)現(xiàn)新的用途,或者說(shuō)至少有效性不高。這個(gè)問(wèn)題自這兩種材料在市場(chǎng)…[詳情]
天然布敦瀝青新材料及加工裝備和技術(shù)獲新突破(2017-03-09)
吃進(jìn)天然布敦巖吐出瀝青新材料 高效環(huán)保節(jié)能,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)連續(xù)生產(chǎn)無(wú)揚(yáng)塵、不結(jié)塊 一種“吃進(jìn)天然布敦巖,吐出瀝青新材料”的裝備技術(shù),日前在浙江豐盛布敦瀝青科技有限公司問(wèn)世。該技術(shù)已…[詳情]
納米尺度光纖研究獲突破 可發(fā)展新型光波導(dǎo)傳感器(2017-03-06)
近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)專家與美國(guó)馬里蘭大學(xué)醫(yī)學(xué)院、西南科技大學(xué)理學(xué)院專家合作,提出了一種新型光學(xué)模式——存在于多層介質(zhì)薄膜與納米光纖復(fù)合結(jié)構(gòu)中的一維布洛赫表面波,并利用該模式…[詳情]
磷基負(fù)極材料在鈉離子電池中長(zhǎng)循環(huán)性能取得突破(2017-03-06)
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)實(shí)現(xiàn)了磷基負(fù)極材料在鈉離子電池中的長(zhǎng)循環(huán)性能及高倍率性能方面的突破,為其他電化學(xué)材料的設(shè)計(jì)和研究提供一種新的研究思路,該材料有望應(yīng)用于未來(lái)高性能的鈉離子電池中。 近日,…[詳情]