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锂电池薄膜:国内高端锂膜加速崛起
受益于新能源汽车放量,车用高端锂膜需求爆发,国内锂膜企业加速拓展湿法工艺产能实现进口替代,有望深度受益新能源汽车产业链高景气。 隔膜是锂电产业链壁垒最高环节 隔膜占锂电池成本比重仅次于正极材料及电解液,技术壁垒最高,目前隔膜在我国的技术仍需提升突破。国内锂离子电池隔膜生产企业主要以干法为主,而湿法工艺在热稳定性、与电解液浸润性及热收缩性等方面优势明
2016.07.15
铁基高温超导材料中新型拓扑边界态首次发现
中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室王征飞教授与美国犹他大学刘锋教授,清华大学薛其坤院士、马旭村研究员,中科院物理所周兴江研究员合作,首次发现了铁基高温超导材料中的一种新型一维拓扑边界态,该成果于7月4日在线发表于《自然—材料》。 超导材料与拓扑材料是近年来凝聚态物理研究的两大热点。理论物理学家曾预言,拓扑超导材料在磁场下的涡旋中心会产生马约拉纳
2016.07.07
到2020年 石墨烯产业化规模将取得突破
中国石墨烯产业联盟在刚刚结束的新闻发布会上透露,由于制备和应用技术制约,石墨烯目前还不能大规模产业化,但石墨烯产业化前景可期。石墨烯在能源装备、交通运输、航空航天、海工装备等产品上有良好的应用前景。中国石墨烯产业联盟预计,目前全球石墨烯年产能达到百吨级,未来五年到十年将达到千吨级。到2020年,全球石墨烯市场规模将超1000亿元,其中中国占比50%~80%
2016.07.01
石墨烯:概念热捧遭遇市场尴尬
石墨烯产业被誉为“新材料之王”,其优点突出,但行业发展却“步履蹒跚”。 近日,工信部赛迪研究院原材料工业研究所所长肖劲松表示,建议“十三五”设立国家级石墨烯研发机构,将石墨烯产业发展写入国家“十三五”规划,并设立石墨烯发展专项计划和专项基金,鼓励和引导社会资本进入石墨烯产业领域。 肖劲松的这一建议,被业内观察者认为,是推动石墨烯产业关键技术在“十三
2016.06.28
石墨烯产业将迎爆发式成长
石墨烯膜制成的保暖衣不仅加热迅速,而且有远红外理疗功能,石墨烯纤维织成的袜子穿上一两周都没臭味,此外还有触摸屏、压力传感器、中医诊脉手环、导静电轮胎、汽车加热座椅、锂电池……近日在哈尔滨开幕的第四届中国国际新材料产业博览会上,从粉体到膜材料再到五花八门的应用,“烯”声一片,再次让人们感受了一回“新材料之王”石墨烯带来的高热度。 “石墨烯产业现在还在厚积
2016.06.28
欧洲建议将钛白粉定义为致癌物 涂料行业面临冲击
日前,欧洲一家在环境、工作场所和食品领域致力于保护人类健康的研究机构发布了一个建议:要求把二氧化钛(Ti02,钛白粉)定义为致癌物! 法国食品环境和职业健康安全局(ANSES)在文件中表明,钛白粉常用于涂料、建筑材料和其他工业与日用消费品中,根据其研究结果,建议将其列为通过吸入可能导致癌症的1B类致癌物。 欧洲化学品管理局(ECHA)已经于2016年
2016.06.24
稀土收储出现困局 价格成为博弈重点
继6月7日第一批国储招标会流标后,国家正着力解决这一尴尬现状。 《经济参考报》记者获悉,发改委22日举行为期两天的稀土国储商讨会议,此次会议主要包括两项议程:确定参加本年国储集团名单;对即将国储的稀土氧化物产品议价。“除了确定国储企业名单外,此次会议国储敦促六大集团尽快执行此前上报的商储计划,价格无疑成为博弈的重点,六大集团也在努力要求国储提高收购价格
2016.06.24
理化所高性能银纳米线离子液体凝胶复合柔性透明电极研究获进展
柔性透明电极在电子与光电子产业的发展中占有举足轻重的地位,是制备众多电子与光电子元器件不可缺少的光电功能材料。目前,柔性透明电极主要是在透明有机聚合物基底上,采用溶胶-凝胶、化学气相沉积、真空蒸发沉积、溅射沉积、脉冲激光沉积等方法引入氧化铟锡(ITO)导电薄膜。但是,该方法存在致命弱点:1)金属铟面临资源枯竭;2)制备工艺昂贵且需要高温,对透明有机聚合物
2016.06.16
全新透明导电薄膜能提高太阳能电池效率
韩国大学和伊利诺伊大学以及芝加哥大学的研究人员已经开发出一个新的薄膜材料,它具有高导电性,可弯曲,拉伸,几乎完全透明。该膜可以帮助建立更高效的太阳能电池板,自加热智能窗,柔性显示器,和高性能的冷却表面。 这种薄膜最显着的性质是独特的透明性和导电性组合。在大多数材料当中,携带电荷的颗粒也趋向于与光相互作用,让材料变得不透明。但是研究团队研发了高导电铜纤维
2016.06.14
广西大学破解石墨烯制备难题 可大批量生产粉体材料
随着广西大学石墨烯粉体生产小试基地投入使用,广西在石墨烯制备技术上取得突破性进展。此基地采用的树脂裂解法,是世界上极少数能大批量生产粉体石墨烯的方法,这标志着石墨烯应用难题得到解决。 尽管石墨烯在诸多领域有着巨大应用,但在此之前世界上几乎没有一种方法可以大批量生产石墨烯。国际知名电化学专家,广西大学可再生能源材料协同创新中心主任沈培康用近五年时间研究出了利
2016.06.13
专家:石墨烯研究发展切忌“泡沫化”
6月8日,国际石墨烯领域知名专家萧小月在广州科创咖啡,做客第29期珠江科学大讲堂,就石墨烯国际国内的研发应用情况做相关介绍。 据了解,石墨烯这个概念早在70多年前就已经有了,而真正将石墨烯从实验室分离出来,是在2004年,这得归功于英国曼彻斯特大学的两位物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫。后来,这两位科学家也因石墨烯的贡献于2010年共同获得诺
2016.06.12
日本以CNT为基材成功制作超极细超导纳米线
日本庆应义塾大学、日本物质及材料研究机构(NIMS)及日本群马大学于2016年6月1日宣布,以直径1nm的碳纳米管为模板,成功制出了最小约10nm宽的超极细超导纳米线。此外还将该超导纳米线制成器件,成功观测到了微小超导体呈现的特别的超导现象。 通过以交链的碳纳米管为模板,使作为超导材料的氮化铌(NbN)生长,成功生成了全长数μm的连续不断的高品质超导纳
2016.06.08
石墨烯应用于超级电容器的优势
石墨烯基于其特有的性能优势,在储能领域的应用倍受关注,其在超级电容器及电池领域的研究“势如破竹,屡建奇功”。 加州大学洛杉矶分校的Richard Kaner教授从石墨烯的特性开始,系统讨论了石墨烯在超级电容器及电池理论上所能获得的最大容量及提及能量密度。从合成及组装的角度,从零维量子点到一维纳米线、纳米带,以及二维薄膜和三维网络结构,甚至最新的四维自组装
2016.06.06
理化所超小NiO纳米片高活性电催化剂研究获进展
二维纳米材料因其独特的层板结构、大比例暴露活性位等优势,在光电催化方面展现了优越的性能,引起科研人员的广泛关注。层状双氢氧化物(水滑石,LDH)因其层板由多种组分构成、层板厚度可调等优势,在催化方面展现了极强的可调控性。 中国科学院理化技术研究所研究员张铁锐团队多年来集中纳米材料的可控设计以及光电催化性能的研究,前期通过调控LDH纳米材料的堆叠厚度,实现
2016.06.03
产业联盟助推石墨烯产业化持续发展
“通过与金融机构合作,设立石墨烯技术孵化基金、产业发展基金、企业并购基金、科技园建设基金等专项基金,将石墨烯科研成果更好的向产业和地方转化转移。”5月26日,中国国际石墨烯资源产业联盟理事长张景安在中国国际石墨烯资源产业联盟第一届理事会预备会议及专题论坛上表示。 获悉,中国国际石墨烯资源产业联盟预计今年9月正式成立。石墨烯又叫二维碳材料,虽然仅有一个原
2016.06.02
中美高校石墨烯基础研究比较
纵观全球各国对石墨烯的关注度,若说最热衷的是中国,那么相对淡定些的当属美国了。然而,即便如此,美国高校在石墨烯基础研究创新研发方面也不断传出好消息。那么,美国高校是如何在相对冷静的氛围中,保持基础研究的创新活力呢?带着这些问题,科技日报记者采访了中美几所高校从事石墨烯基础研究的一流专家,希望通过剖析和冷静思考,能够进一步激发和提升国内高校基础研究的巨大创新
2016.06.02
诺奖得主将亲临MWC上海解读“黑金”石墨烯
如今,石墨烯正成为全球最炙手可热的领域。6月底即将在上海举办的世界移动大会-上海(MWC上海)上专门设立了石墨烯展区,届时,剑桥大学、曼切斯特大学、光子科学研究所(ICFO)、中国石墨烯产业技术创新联盟(CGIA)等知名学府、研究所和企业将入驻石墨烯展区,带来大量的石墨烯原型和互动演示。 据悉,全球最了解石墨烯的人之一、石墨烯的发现者、2010年诺贝尔物
2016.06.01
国际期刊《npj—材料腐蚀》即将于中国发行
材料腐蚀或材料在环境中的性能退化不仅成本高昂,也构成一种安全隐患。据估算,全球每年在材料腐蚀上的损失要超过2万亿美元。施普林格•自然(Springer Nature)旗下的自然出版集团已与中国腐蚀与防护学会(CSCP)达成协议,双方将合作出版npj Materials Degradation (《npj-材料腐蚀》),以帮助应对这一全球问题。这
2016.05.31
中国科大揭示金属纳米粒子切割石墨烯的奥秘
金属纳米粒子催化的石墨烯切割的“吃豆人”机理示意图 近日,中国科学技术大学教授李震宇等在金属纳米粒子切割石墨烯的机理研究中取得新进展,首次揭示了金属纳米粒子在石墨烯切割中扮演“吃豆人(Pac-Man)”的角色。该研究成果发表在5月24日的Angew. Chem. Int. Ed.上。论文第一作者为博士生邱宗仰。 在二维材料的很多应用中,需要先将它们切割成特定
2016.05.30
美科学家首次证明热光伏设备或使光电转换率突破极限
据美国麻省理工学院官网消息,该校科学家首次证明,使用太阳热光伏设备(STPVs),太阳能电池的光电转化效率有望突破理论限制。 最新研究的基本原理很简单:不让太阳能电池内无法使用的能量以热的形式散失,所有能量和热首先被一个中间元件吸收,让元件达到能释放热辐射的温度。通过调谐添加层的材料和构造,辐射能以合适波长的光释放出来,而这一波长的光刚好能被太阳能电池捕
2016.05.27

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