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日本物质材料研究机构(NIMS)开发出不使用稳定剂和还原剂就可简便、大批量生产粒径相同的金属纳米粒子的工艺技术。新技术可用于各种金属、金属氧化物纳米粒子的合成。 相似文献
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日本物质材料研究机构(NIMS)开发出厚度在分子水平(1.5nm)的新型高介电薄片,并利用纳米技术试制成功世界性能最高的薄膜电容器元件。 相似文献
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日本物质材料研究机构(NIMS)传感材料研究中心的任晓兵研究小组称,他们已搞清楚了“超磁致伸缩效应”的机理。所谓超磁致伸缩效应,即对某种强磁性材料施加磁场后,其尺寸会发生变化,而施加外力后会产生磁场。这一研究成果可促进低成本超磁致伸缩材料的开发。 相似文献
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日本物质材料研究机构成功合成下一代场发射显示器(FED)用新型蓝色荧光体。该荧光体是通过将氮化硅、氮化铝、氧化铕粉末混合,然后放入氮化硼制的坩埚中,在10个大气压的氮气和2050℃下进行反应而制成的。合成的粉末是含铕的AlN型氮化物结晶,具有优异的化学稳定性和耐久性。[第一段] 相似文献
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日本千叶大学古川教授等人开发出活性层为纳米结构的薄氮化铟、亮度比以前产品均高的蓝色发光二极管(LED),目前,市售的蓝色LED的发光活性层使用的是很难混合的氮化镓和氮化铟的混合晶。千叶大学的研究人员通过开发新的结构结晶,开发出稳定且损失小的氮化铟。一直以来,氮化铟的实际应用存在困难。这次开发使“绿色半导体激光器”的实现成为可能。 相似文献
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日本物质和材料研究机构(NIMS)超导材料研究中心开发出Fe(Se,Te)系超导线材的简易制作方法,并成功地使超导临界电流流经该线材。临界电流流经铁系超导线在世界尚属首次。 相似文献
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日本物质材料研究机构(NIMS)的原田幸明等人发现,利用具有微量物质检测能力的修饰HOM(high—ordered mesoporous monolith)介孔氧化物,可从含稀有金属的溶液中选择性地萃取钴。并且,还可从剩余溶液中简单地萃取金。该技术有望用于从城市矿石(将手机等电子垃圾拆解、处理,凝聚成高浓度有价金属)中低成本回收各种稀有金属。 相似文献
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日本物质材料研究机构(NIMS)生体材料研究中心和三菱材料公司共同开发出可大幅改善人工关节等生体植入件与硬组织(骨骼)粘合性能的表面处理技术。新技术是在植入件表面粘结一层由钛制发泡金属(发泡钛)制成的多孔层。用培养细胞进行的实验显示出该技术具有促进骨骼形成的效果,有望提高人工关节等植入件无胶固定的可靠性。 相似文献
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日本物质材料研究机构传感器材料中心的任晓兵等人,开发出高性能无铅压电材料——锆钛酸钡钙(BZT—BCT),这在世界尚属首次。新开发的BZT—BCT的压电性能超过传统压电材料PZT(锆钛酸铅)。 相似文献
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日本物质材料研究机构(NIMS)纳米物质中心开发出使用不燃性无机固体电解质的全固体锂离子电池(LIB),其输出特性已提高到市售LIB的水平。全固体LIB除安全可靠外,循环特性和存储特性均很优异。但由于固体电解质离子传导性差,输出特性比目前使用的LIB低,因此限制了其实际应用。该研究小组不仅对固体电解质进行了改进, 相似文献
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日本东海大学开发出主要成分为Mg(OH)2的透明导电薄膜。虽然目前电阻率等性能仍较低,但由于材料成本低、制造工艺简单,因此有望替代ITO用作液晶显示器等的透明导电薄膜。 相似文献
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日本物质材料研究机构光材料中心和藤仓公司合作,共同开发出适应大功率、宽波段激光光源的光隔离器用氧化铝磁性石榴石(Tb3(Sc,Lu)2Al3O12:TSLAG)单晶。与传统的磁性石榴石单晶相比,在法拉第旋转角、透射率及使用寿命方面均优异,而且容易制备出大型单晶。这次研究是利用直拉法生长了直径约1英寸的单晶,但也有可能生长2英寸的大型单晶。今后将对大型单晶的高质化及实用化做进一步研究。 相似文献
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日本物质材料研究机构半导体材料中心和日本筑波大学利用Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体GaP在结晶时形成的称为等电子陷阱的能级上的电子-空穴对,从各个等电子陷阱发生能量非常一致的单一光子。这在世界尚属首次。 相似文献
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日本原子能研究开发机构和新日铁公司在福冈县北九州市合作建成用于国际核聚变实验堆(ITER)的超导线圈用材料Nb3Sn生产厂,3月份开始正式生产。超导材料NbsSn用于制作环向磁场线圈(TF线圈)。 相似文献