進(jìn)展
寧波材料所在多軸銑削/旋轉(zhuǎn)超聲加工方面取得進(jìn)展(2016-12-28)
石英玻璃、工程陶瓷等硬脆材料具有耐高溫、膨脹系數(shù)低、耐熱震性、高化學(xué)穩(wěn)定性等優(yōu)異性能,廣泛應(yīng)用于航空航天、化工、電子、冶金等工業(yè)領(lǐng)域,但是該類韌性和強(qiáng)度不同于彈塑性金屬類材料,在加工時材料承…[詳情]
寧波材料所在石墨烯強(qiáng)韌化碳纖維復(fù)合材料關(guān)鍵技術(shù)研究中取得進(jìn)展(2016-12-28)
碳纖維復(fù)合材料因輕質(zhì)高強(qiáng)、抗疲勞、耐腐蝕、可設(shè)計(jì)性強(qiáng)等一系列特性,在航空航天、汽車、船舶、能源、建筑等領(lǐng)域的應(yīng)用與日俱增。然而,由于碳纖維表面光滑、惰性大、具有化學(xué)活性的官能團(tuán)少,導(dǎo)致碳纖維與…[詳情]
高延展性柔性電子器件非屈曲結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究獲進(jìn)展(2016-12-28)
無機(jī)柔性電子器件仍然采用硅和金屬為材料體系,以柔性基體代替?zhèn)鹘y(tǒng)電子器件的剛性基體,同時加之可延展力學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使得電子器件在發(fā)生整體變形的情況下,器件內(nèi)部的硅和金屬材料仍然不被破壞,從…[詳情]
水熱法從生物質(zhì)制備高效碳催化劑研究獲進(jìn)展(2016-12-28)
生物質(zhì)廣義為一切有機(jī)的可以生長的物質(zhì),狹義指植物的主要組分纖維素、半纖維素和木質(zhì)素。全球每年光合作用產(chǎn)生的生物質(zhì)約1700億噸,所含的能量相當(dāng)于5355億桶原油,遠(yuǎn)高于2015年的原油消耗量(約350…[詳情]
寧波材料所在連續(xù)碳化硅纖維研究中取得進(jìn)展(2016-12-28)
為了滿足高溫結(jié)構(gòu)材料的要求,碳化硅纖維從最初的高氧含量、富游離碳和低結(jié)晶度(CG-Nicalon)發(fā)展到近化學(xué)計(jì)量比、低氧含量和高結(jié)晶度的第三代產(chǎn)品(Hi-NicalontypeS與TyrannoSA3)。美國和日本的核能…[詳情]
化學(xué)所在新型pi-分子材料的設(shè)計(jì)及應(yīng)用研究中取得系列進(jìn)展(2016-12-28)
發(fā)展新型有機(jī)pi-分子材料并應(yīng)用于太陽能電池、場效應(yīng)晶體管和發(fā)光二極管等領(lǐng)域是有機(jī)光電子學(xué)的重要研究內(nèi)容。在中國科學(xué)院戰(zhàn)略性B類先導(dǎo)科技專項(xiàng)支持下,中科院化學(xué)研究所有機(jī)固體院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室朱…[詳情]
我國集成電路核心裝備國產(chǎn)化獲重大進(jìn)展(2016-12-27)
據(jù)報(bào)道,我國集成電路核心裝備國產(chǎn)化獲重大進(jìn)展。中芯國際北京廠使用國產(chǎn)設(shè)備加工的12寸正式產(chǎn)品晶圓加工突破一千萬片次,標(biāo)志著集成電路國產(chǎn)設(shè)備在市場化大生產(chǎn)中得到充分驗(yàn)證,國產(chǎn)設(shè)備技術(shù)和市場…[詳情]
寧波材料所在碳基納米發(fā)光材料研究領(lǐng)域取得系列進(jìn)展(2016-12-23)
碳基納米發(fā)光材料由于具有優(yōu)異的熒光特性、生物相容性、易修飾性、制備過程簡單等特點(diǎn),在生物標(biāo)記、醫(yī)學(xué)診療、化學(xué)/生物傳感及光電器件等領(lǐng)域表現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。盡管近些年碳納米基制備和應(yīng)用方面…[詳情]
中國制造驚艷世界數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)取得積極進(jìn)展(2016-12-22)
在“十三五”開局之年,不少“中國制造”令世界為之驚艷——國家電網(wǎng)公司的“國家風(fēng)光儲輸示范工程”成為世界首個綜合開發(fā)利用新能源的創(chuàng)新工程;中車戚…[詳情]
寧波材料所在二維MXene材料作為功能分子器件研究中取得進(jìn)展(2016-12-22)
隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,電子器件的尺寸已跨入納米級,使得分子器件的設(shè)計(jì)和應(yīng)用成為引導(dǎo)新型半導(dǎo)體材料發(fā)展的重要方向。對相關(guān)材料與器件進(jìn)行量子力學(xué)的原子級別的模擬顯得越來越重要。而二維材料…[詳情]