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近日,中科院上硅所研究團隊提出了材料擠出(MEX)打印結合前驅體滲透裂解(PIP)與常壓固相燒結的復合工藝路線,顯著降低了無壓燒結過程中的線收縮,從21.71%降至6.38%;也提高了材料致密度,最高達3.17g·cm?3,抗...
氮化硼納米管(BNNTs)因其輕量、高強和出色中子屏蔽能力,正成為下一代太空輻射防護材料的有力競爭者。然而,傳統BNNT產品因制造限制多為薄而脆的片狀,阻礙了其實際應用。韓國科學技術研究院(KIST)和韓國高等科...
近日,德國基爾大學的研究人員首次利用“激光輔助熔融打印”(Laser-AssistedMeltPrinting,簡稱LAMP)工藝,實現了玻璃粉體的直接熔融成型。該技術無需燒結爐燒結,即可制備致密、透明的玻璃三維結構,為可持續陶瓷類...
11月3日,ScientificReports期刊發表了豐田中央研發實驗室為MOF/配位聚合物(CPs)開辟新的應用和發展方向的最新成果——“Dismantlableadhesives”(可拆卸粘合劑)。論文地址:https://www.nature.com/articles/s41598...
井下動力鉆具關鍵運動部件及其復合材料在高溫、高壓極端環境下的服役可靠性面臨嚴峻挑戰。金屬陶瓷復合材料結合了陶瓷的堅硬與金屬的韌性,從而成為有力備選。近日,位于四川劍閣的深地川科1井鉆探深度突破10000米,...
前不久,日本FUJIMI披露了公司CMP開發部關于氧化鋯顆粒在拋光中的研究文章。為便于相關從業者更好了解和學習相關內容,小編結合相關應用背景對研究論文進行翻譯總結,希望讀者朋友能有一定收獲。3DNAND結構示例1、研...
美國得克薩斯州,當地時間10月21日,休斯頓大學宣布,由國際知名的科學家任志峰教授領導的超導中心與加州大學圣塔芭芭拉分校和波士頓學院的研究人員合作進行的研究顛覆現理論,他們聯合制備出的高質量砷化硼(BAs)...
前不久,勞倫斯伯克利國家實驗室(BerkeleyLab)在Nature發布研究員的一項新成果,根據描述,這是一種全新的接近室溫條件下制備高熵合金(HEAs)的新方法。伯克利實驗室HEA形成示意圖HEAs已問世約20年,它超強的強度...
第三代半導體碳化硅與目前廣泛使用的Si相比,在耐電性、電子遷移率、熱傳導性方面表現優異,但非常堅硬且化學性質穩定,是極難加工的材料。近日,日本第一稀元素化學工業株式會社(第一稀)宣布成功開發了一種用于功...
瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)的研究人員近日開發出一種全新的3D打印方法,能夠在水凝膠中“生長”出超高強度的金屬和陶瓷結構,為下一代能源、傳感與生物醫療技術打開新思路。相關成果發表在《AdvancedMaterials》期...
萬里行|華冶微波:致力于通過微波熱工設備給材料開發帶來差異化優勢
萬里行 | 創銳陶瓷:以“擠出+滾動”獨門工藝,破局高端研磨介質市場
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