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2022年12月22日 16:12
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2022年12月22日 14:12
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胡良兵Nat. Nanotech. 高温冲击波合成并稳定单原子-如意

胡良兵Nat. Nanotech. 高温冲击波合成并稳定单原子

【研究背景】 单原子催化剂具有独特的配位环境和最大的原子利用率,在很多反应中表现出极好的性能。尽管高温可以促使金属原子与基体之间形成键增强其稳定性,然而由于热力学会促使原子聚集形成...
胡良兵团队 AFM报道: 通过快速、高温3D微波加热合成金属氧化物纳米粒子  2019-10-05 08:40-如意

胡良兵团队 AFM报道: 通过快速、高温3D微波加热合成金属氧化物纳米粒子 2019-10-05 08:40

2019-10-05 08:40 【背景介绍】 众所周知,碳负载的金属氧化物纳米颗粒被广泛用于水处理、光伏电池和超级电容器等领域。其中,碳基底不仅充当导电主体,而且可以防止纳米颗粒聚集以优化其功能。...
James Tour、赵玉峰《自然·通讯》:超快、通用、可控相的碳化物纳米晶合成新方法-如意

James Tour、赵玉峰《自然·通讯》:超快、通用、可控相的碳化物纳米晶合成新方法

宇宙“大爆炸”理论,对很多人来说有些神乎其神。诺大一个宇宙,经过瞬间巨大的能量爆炸,却精确微调地产生出奇幻无比的物质世界。科学有时比科幻小说还要离奇。然而,最近Rice University发展...
胡良兵Adv. Energy. Mater.:在低曲率的层级碳框架中“链甲催化剂”的原位组装及其用于高效稳定的析氢反应-如意

胡良兵Adv. Energy. Mater.:在低曲率的层级碳框架中“链甲催化剂”的原位组装及其用于高效稳定的析氢反应

2018-08-04 08:47 【引言】 水电解被认为是用于大规模生产高纯度氢气的一种简便,有效和可持续的技术。虽然贵金属Pt和Pt基合金催化剂在析氢反应(HER)中显示出了最好电化学性能,但Pt电催化剂...
Science封面:10秒颠覆万年,超快高温陶瓷烧结技术创造历史-如意

Science封面:10秒颠覆万年,超快高温陶瓷烧结技术创造历史

Science封面:10秒颠覆万年,超快高温陶瓷烧结技术创造历史 来源:长春光机所Light学术出版中心 浏览次数: 640 发表日期:2020-05-26 封面图来源:Science 一、导读 陶瓷材料作为一种具有26...
目前日本的经济支柱产业是什么-如意

目前日本的经济支柱产业是什么

1、汽车产业,日本汽车市场高度发达,本土企业实力雄厚,丰田、日产、本田、马自达、铃木、日野、五十铃、三菱八大车商占据绝对市场份额; 2、机床产业,日本机床业在中高端数控机床、加工中心...
2022年12月22日 11:12
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[汽车]日本经济支柱是什么?-如意

[汽车]日本经济支柱是什么?

说到日本的经济,可能很多朋友首先会想到的是,经过90年代的房地产泡沫之后,日本经济深受打击,已经有20年处于停滞状态。但实际上过去20多年,日本的经济并没有真正的停滞,而是缓慢的发展,而...
2022年12月22日 10:12
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日本经济产业省

经济产业省 播报编辑讨论上传视频日本经济产业省同义词 日本经济产业省(日本经济产业省)一般指经济产业省经济产业省(日文:経済产业省、けいざいさんぎょうしょう)隶属日本中央省厅。前身...
2022年12月23日 11:12
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北京大学刘忠范院士、亓月等AFM:焦耳加热制备高性能石墨烯纤维-如意

北京大学刘忠范院士、亓月等AFM:焦耳加热制备高性能石墨烯纤维

传统的高温热处理被认为是还原氧化石墨烯纤维、消除非碳杂质、提高石墨烯纤维结晶度的最有效途径之一。但是,这种方法需要在高温(>2000℃)下持续相当长的时间(>12 h),导致生产率下降,制...
2023年03月12日 12:03
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什么是焦耳加热?-如意

什么是焦耳加热?

Michael Wieckowski焦耳加热有时也称为欧姆加热或电阻加热。它是一种将充满电解质的水直接暴露在电流中加热的方法。 本文将讨论这种水加热方法的重要性及其实现方法。水加热装置简史热水的必要...
2022年12月22日 10:12
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焦耳加热-如意

焦耳加热

焦耳加热 播报编辑讨论上传视频物理学名词焦耳加热(Joule heating)是2019年公布的物理学名词。 [1]   中文名焦耳加热外文名Joule heating所属学科物理学公布时间2019年 目录1 公布时间...
2022年12月22日 10:12
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独立行政法人经済産業研究所-如意

独立行政法人经済産業研究所

https://www.rieti.go.jp/jp/index.html日本经济产业研究所官网:www.rieti.go.jp日本经济产业研究所全称独立行政法人经济产业研究所(RIETI)是成立于2001年的政策研究机构,在理论性、实证性研...
2022年12月23日 11:12
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【主编讲堂】日本的科研机构简介-如意

【主编讲堂】日本的科研机构简介

图片来源于 RIKEN Research日本的科技研发和产业创新的主要力量是日本的国立科研机构,基础科学研究以大学为主。日本政府对国立科研机构的管理是依据相应的法律和政府规章,特点是法规先行。政...
2022年12月23日 11:12
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日本行政机构-如意

日本行政机构

日本行政机构编辑词条添加义项同义词收藏分享 日本行政机构是日本负责国家行政事务的政府机关,主要是内阁下属的各政府机关,一般是指《国家行政组织法》中“国家的行政机关”规定的省及其外局...
2022年12月23日 11:12
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一反常规!胡良兵团队《Sci.Adv.》:提速100倍!5分钟打造出高性能固态电解质薄膜-如意

一反常规!胡良兵团队《Sci.Adv.》:提速100倍!5分钟打造出高性能固态电解质薄膜

推动了固态电解质(SSEs)的发展可以有效地避免使用易燃液体有机电解质给电池带来的安全隐患。常见的固态电解质包括锂磷氧氮(LiPON)和石榴石基陶瓷化合物等。为了获得高能量和功率密度,通常需要...
2022年12月23日 11:12
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“木头大王”胡良兵又发Joule:催化电极“焕然一新”仅需几十毫秒-如意

“木头大王”胡良兵又发Joule:催化电极“焕然一新”仅需几十毫秒

尽管电化学能量转换和存储技术发展迅速,但对已使用的电化学装置的回收和再生方法仍然有限。大量的电化学装置由于其有限的使用寿命而未经循环处理并被丢弃。 而现有的回收方法,如火法冶金提取...
2022年12月23日 11:12
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马里兰大学科学家开发出迷你高性能3D打印加热器-如意

马里兰大学科学家开发出迷你高性能3D打印加热器

高温加热器,比如窑炉,被广泛用于化学反应、材料合成和设备加工等领域。但是这些加热设备的局限在于它们往往相当拙大笨重,最高加热温度低和温度上升慢等。而如果采用比较先进的激光加热的话,...
2022年12月23日 11:12
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“木头大王”一周连发两篇顶刊,蜂巢芯3D成型木板登Science封面,电解质导电率显著提升,三年内部分产品有望量产-如意

“木头大王”一周连发两篇顶刊,蜂巢芯3D成型木板登Science封面,电解质导电率显著提升,三年内部分产品有望量产

“木头大王”美国马里兰大学帕克分校材料科学与工程系教授胡良兵团队一周之内连发两篇重大研究成果,一篇发表在 Nature 上,另一篇发表在最新一期 Science 封面,该事件被众多业界人士关注。图...
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