• <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>

  • 大力納米:科技成果轉化的尖兵

    大力納米生產車間。 十年前,大力集團還是個名不見經傳的房地產小公司;如今,大力納米已經成了國內材料工業的響當當的字號。這巨大的轉變,緣自于十年前那次跨界的轉型――一次影響深遠的科技成果轉化。 選擇材料工業,緣于大力集團對于經濟可持續發展的認識。縱觀產業發展,“一代材料、一代裝備”,無論是發展高端制造業,還是發展新能源產業,新材料是整個戰略性新興產業的支撐部分,而納米材料是新材料領域中最富活力、最具影響的研究對象。 看準材料工業的大力集團將目光聚向了吉林大學。早在1983年便致力研發納米材料的吉大已經有多項成果。大力于2002年一次性買斷吉林大學“功能性納米碳酸鈣仿生礦化原位制備方法”ZL技術,又與吉林大學簽訂了戰略合作協議對該技術進行后續開發,隨即公司毅然下馬地產和專用車項目,集中資金全力投入納米材料領域。 多年來,公司逐步形成四位一體的科學發展格局,始終堅持以企業為主體,市場需求為導向的產學研結合發展方......閱讀全文

    大力納米:科技成果轉化的尖兵

    大力納米生產車間。   十年前,大力集團還是個名不見經傳的房地產小公司;如今,大力納米已經成了國內材料工業的響當當的字號。這巨大的轉變,緣自于十年前那次跨界的轉型――一次影響深遠的科技成果轉化。   選擇材料工業,緣于大力集團對于經濟可持續發展的認識。縱觀產業發展,“一代材料、一代裝備”,無論是

    納米服裝,真的有納米材料嗎?

    越來越多的高科技已經進入到我們日常生活之中,比如納米服裝。將納米級的微粒覆蓋在纖維表面或鑲嵌在纖維甚至分子間隙間,利用納米微粒表面積大、表面能高等特點,在物質表面形成一個均勻的、厚度極薄的(肉眼觀察不到、手摸感覺不到)、間隙極小(小于100nm)的‘氣霧狀’保護層。使得常溫下尺寸遠遠大于100nm的

    日本發布納米科技和材料研發報告

    不久前,日本科學技術振興機構(JST)發布了2015年日本納米技術和材料研發概要和分析報告。該報告介紹了該領域過去、現在及未來的發展、著名研究機構和研究人員、全球范圍內的研發和工業化趨勢,日本與其他國家在納米科技和材料方面的技術水平比較、全球創新研發戰略以及日本未來在該領域的發展前景

    第29次中國科技論壇關注納米材料

      由中國科協主辦、南京理工大學承辦的第29次中國科技論壇——納米材料與納米結構應用和發展科技論壇近日在南京召開。中科院院士盧柯,工信部賽迪研究院黨委書記、高級工程師宋顯珠等擔任本次論壇學術召集人。   據介紹,納米材料在各行業有著廣泛的應用前景,我國在納米技術領域面臨著激烈的國際競爭。本次論壇以

    硅納米管:自組生長新納米材料

      湖南大學博士生導師唐元洪教授課題組率先合成自組生長的硅納米管,標志著我國在納米材料研究方面取得重大突破。   自組生長的硅納米管是在一定條件下由一個個原子自己搭建生成、內部排列有序的納米管,它完全可以體現硅納米管的真實特性,同時具備碳納米材料和硅納米線材料的性能,在傳感器、晶體管、光電器件等方

    法國大力推進納米科學研究

      上圖是位于法國特拉普(伊夫林省)國家檢測實驗室納米測量平臺,法國在改善納米科學領域研究基礎設施方面的一直在做重大努力。在這個先進的計量學研究中心,一切都是高科技。在這里人們談論納米物體的物理化學性質、量子霍爾效應,以及其他單電子隧道效應......在這里人們走在科學研究的前沿。

    納米材料與納米技術會議在捷克舉行

      6月17~20日,第三屆納米材料與納米技術會議在捷克舉行,14個國家的200多位專家學者交流了納米技術在建筑材料中的應用情況,來自北京化工大學、清華大學的專家也介紹了相關研究成果。   捷克奧斯特拉瓦納米技術研究中心開發的納米復合材料在新型建材中的應用引起了廣泛關注。他們采用納米級的二氧化鈦對

    納米材料技術會議舉行

      6月17~20日,第三屆納米材料與納米技術會議在捷克舉行,14個國家的200多位專家學者交流了納米技術在建筑材料中的應用情況,來自北京化工大學、清華大學的專家也介紹了相關研究成果。   捷克奧斯特拉瓦納米技術研究中心開發的納米復合材料在新型建材中的應用引起了廣泛關注。他們采用納米級的二氧

    納米材料的粒度分析

    ? ? 大部分固體材料均是由各種形狀不同的顆粒構造而成,因此,細微顆粒材料的形狀和大小對材料結構和性能具有重要的影響。尤其對于納米材料,其顆粒大小和形狀對材料的性能起著決定性的作用。因此,對納米材料的顆粒大小、形狀的表征和控制具有重要的意義。一般固體材料顆粒大小可以用顆粒粒度概念來描述。但由于顆粒形

    納米材料行業發展策略

      中國納米材料在國際上的競爭力與國際先進國家仍存在著較大差距。基礎研究和應用開發研究的脫節現象也沒得到很好解決,結合新產品研發的產學研創新機制,在運行和實施方面還存在一些問題,這就使中國的納米材料產業缺乏可持續的技術創新支撐。針對我國納米材料行業存在的問題,前瞻需提出科學的發展策略。   長遠來

    納米材料的粒度分析

    1. 粒度分析的概念????大部分固體材料均是由各種形狀不同的顆粒構造而成,因此,細微顆粒材料的形狀和大小對材料結構和性能具有重要的影響。尤其對于納米材料,其顆粒大小和形狀對材料的性能起著決定性的作用。因此,對納米材料的顆粒大小、形狀的表征和控制具有重要的意義。一般固體材料顆粒大小可以用顆粒粒度概念

    先進材料與納米科技學院舉辦電裝大賽

      11月底,趁著“星火杯”未退的熱潮,(西安電子科技大學)先進材料與納米科技學院和物理與光電工程學院、XDlab聯合舉辦電裝大賽,以增進大家對電路的熟悉程度。   此次大賽在全校范圍內展開,大一新生,兩到三人組隊均可報名。上午九時初賽上半場正式開始,比賽過程中,比賽選手不時遇到新的問題,他們發揮

    納米科技之父:Paul-Alivisatos

      Paul Alivisatos現任美國勞倫斯伯克利國家實驗室主任,美國加州大學伯克利分校的“三星(Samsung)杰出教授”。美國科學院和美國藝術與科學學院兩院院士,同時擔任國際納米領域頂刊Nano Letters創刊主編、Science的資深編委、已在Science、Nature等世界頂級期刊

    碳納米材料家族增加新成員——彎曲納米石墨烯

      繼球狀的富勒烯、筒狀的碳納米管和片狀的石墨烯之后,碳納米材料家族又有了新成員。日本研究人員開發出一種像馬鞍一般彎曲的碳納米分子,有望在電子元件和醫療等領域得到應用。   名古屋大學教授伊丹健一郎率領的研究小組在15日的《自然?化學》雜志網絡版上報告了這一成果,他們將這種碳納米分子命名

    高純度碳納米管材料產業化項目落戶北京納米科技產業園

      近日,清華大學魏飛教授團隊“高純度碳納米管材料產業化”項目正式簽約落戶北京納米科技產業園。前期北京市科委支持該團隊開展“高純度單壁碳納米管制備及超級電容器研制”,此次簽約標志著又一重大科研成果走出實驗室走向產業化,同時標志著北京納米科技產業園碳納米材料與應用板塊產業聚集優勢更加明顯。   魏飛

    新型納米材料項目落戶龍口

      從山東省商務廳獲悉,煙臺華大納米材料有限公司近日舉行奠基儀式,標志著全球規模最大的新型納米材料項目正式落戶龍口高新區。   該項目總投資達9000萬美元,計劃2011年12月竣工投產。項目達產后年可生產各種新型納米材料6萬噸。投資方之一的香港凱美科技有限公司擁有目前全球惟一的納米級替代紡前著色

    納米材料拉力試驗機

    一、中文版試驗軟件一套(測控系統可進行拉伸、壓縮、彎曲、剝離、剪切、撕裂、穿刺、頂破等試驗,可根據客戶產品要求按GB、ISO、ASTM、JIS、EN等標準編制,能自動求取大試驗力,斷裂力,屈服力,抗拉強度,抗壓強度,彎曲強度,彈性模量,伸長率,定伸長應力,定應力伸長等參數);1、PC接口及數據連接線

    硅納米負極是什么材料

    研究人員發現硅納米作為負極理論容量可以達到4200,而目前的石墨負極材料理論也就372,行內很多廠家想用納米硅作為負極材料,問題是硅充電時體積膨脹好幾倍,有出現粉化現象,基本證明納米硅不能單獨作為負極材料,現在比較流行的是硅碳復合材料,緩解硅的膨脹,我們咸陽六元碳晶公司也是初入此行,也想研究開發硅碳

    歐盟通過納米材料定義

      歐盟委員會10月18日通過納米材料的定義,根據這一定義,納米材料的基本組成顆粒大小應在1納米至100納米之間。  這一定義是:納米材料是一種由基本顆粒組成的粉狀或團塊狀天然或人工材料,這一基本顆粒的一個或多個三維尺寸在1納米至100納米之間,并且這一基本顆粒的總數量在整個材料的所有顆粒

    納米材料的表征是什么

    從尺寸大小來說,通常產生物理化學性質顯著變化的細小微粒的尺寸在0.1微米以下(注1米=100厘米,1厘米=10000微米,1微米=1000納米,1納米=10埃)。即100納米以下,因此定義:顆粒尺寸在1~100納米的微粒稱為超微粒材料,也是一種納米材料。納米金屬材料是20世紀80年代中期研制成功的,

    納米材料的粒度分析(三)

    ①????射法(static?light?scattering)在靜態光散射粒度分析法中,當顆粒粒度大光波波長時,克用夫朗和費衍射測量前向小角區域的散射光強度分布來確定顆粒粒度。當粒子尺寸與光波波長相近時,要用米散射理論進行修正,并利用光譜分析法。基于這兩種理論原理的激光粒度分析已經應用于生產實際中

    納米新材料“鈀藍”問世

      我國科學家制備出一種藍色的新型鈀納米材料,它不僅具有很高的催化活性,而且或可成為癌癥光熱療的“希望之星”。   日前,《自然—納米技術》刊登了廈門大學化學化工學院鄭南峰教授課題組的研究成果,題為“具等離子體光學和催化性能的鈀納米薄片”。   鈀是一種稀貴金屬,在化學中主要用做催

    納米復合材料的背景

    復合材料由于其優良的綜合性能,特別是其性能的可設計性被廣泛應用于航空航天、國防、交通、體育等領域,納米復合材料則是其中最具吸引力的部分,如今發展很快,世界發達國家新材料發展的戰略都把納米復合材料的發展放到重要的位置。該研究方向主要包括納米聚合物基復合材料、納米碳管功能復合材料、納米鎢銅復合材料。在納

    納米材料的粒度分析(一)

    1.1前言1.粒度分析的概念 大部分固體材料均是由各種形狀不同的顆粒構造而成,因此,細微顆粒材料的形狀和大小對材料結構和性能具有重要的影響。尤其對于納米材料,其顆粒大小和形狀對材料的性能起著決定性的作用。因此,對納米材料的顆粒大小、形狀的表征和控制具有重要的意義。一般固體材料顆粒大小可以用顆粒粒度概

    納米材料的粒度分析(二)

    3、粒度分析的種類和適用范圍 材料顆粒度分析的方法以有很多,現已研制并生產了200多種基于各種工作原理的分析測量裝置,并且不斷有新的顆粒粒度測量方法和測量儀器研制成功。雖然粒度分析的方法多種多樣,基本上可歸納為以下幾中方法。傳統的顆粒測量方法有篩分法、顯微鏡法、沉降法、電感應法等,近年來發展的方法有

    “新型藥用納米材料與納米藥物的研究”項目通過驗收

      驗收會議現場  3月24日,中國科學院基礎局組織專家在國家納米中心對納米基地的五項中國科學院知識創新工程重要方向項目召開結題驗收會,其中過程工程研究所陳運法研究員主持的“納米材料和納米測量中的若干基礎標準研究”項目和馬光輝研究員主持的“新型藥用納米材料與納米藥物的研究”項目通過驗

    蘇州納米所參加2013蘇州新材料、納米洽談會

      6月7日上午,中科院蘇州納米技術與納米仿生研究所參加了在蘇州工業園區舉行的2013蘇州新材料、納米醫藥技術海外高層次人才、項目洽談會。  本次會議是國家外國專家局國外人才信息研究中心、蘇州工業園區管理委員會和蘇州市人力資源和社會保障局共同主辦的“第二屆國際新材料大會和第四屆納米醫

    北京首個納米材料檢測中心落戶北京納米產業園

      在北京市科委推動下,2月12日北京納米電子材料檢測服務中心(簡稱檢測中心)在北京納米科技產業園正式啟動運行。該中心的正式運行填補了北京地區缺乏納米電子材料專業檢測服務空白,標志著北京納米科技產業鏈日臻完善。   檢測中心由納米檢測領域優勢單位創新合作模式組建而成。其中中科納通負責提供場地、自有

    “納米科技”重點專項指南解讀

      納米科技匯聚了現代多學科領域在納米尺度的焦點科學問題,促進了多學科交叉融合,引領新的技術變革,是全球范圍內最大和最有競爭力的研究領域之一。納米科技是指在納米尺度(1-100納米)上研究物質在原子、分子水平的特性和相互作用,以及利用這些特性多學科交叉的科學和技術,目標是直接利用原子、分子及物質在納

    納米科技如何助力免疫療法

      近年來納米技術變得越來越火,在生物醫學領域的應用也越來越多,尤其是在各種疾病的診療中發揮著重要作用,如腫瘤化療、放療及免疫治療、免疫學疾病的干預、疫苗運輸及增效等。在此,小編為大家盤點了納米技術如何助力各種疾病的免疫療法。  【1】Nano Res:納米金顆粒可明顯增強細胞因子抗癌療法的效力  

  • <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 东京热 下载