固态电解质共18篇 第2页
“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...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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超快速升温利器之合肥原位焦耳加热装置0-10S升温至3000℃-如意

超快速升温利器之合肥原位焦耳加热装置0-10S升温至3000℃

1841年,英国物理学家焦耳发现电流通过导体时可以产生热量,这种热量叫做焦耳热(Joule heat),单位为焦耳(J)。约180年后,科学家开始探索利用焦耳热进行相关研究并在部分领域取得了突破,相...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 16:12
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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...
胡良兵/莫一非/骆建/郑小雨今日Science:仅需几秒,超高温烧结陶瓷-如意

胡良兵/莫一非/骆建/郑小雨今日Science:仅需几秒,超高温烧结陶瓷

研究背景陶瓷是一种重要的材料,由于其高的热、机械和化学稳定性,具有广泛的应用。基于第一原理方法的计算预测是加速材料发现开发改进陶瓷的宝贵工具,实验性地确认这种预测的物质性质至关重要...