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据有关媒体报导,南京市2004年科技发展计划项目-“纳米空气净化材料的研究与应用”,经过一年多的研制获得成功。实验表明,这种纳米净化材料去除室内污染有效率可达95%。据悉,由南京理工大学承担的国家重点项目-“纳米无机材料的制备与应用研究”,已进行了10年,先后投入资金上千万元。从1999年起,南京海泰纳米、江苏卓群稀土纳米等3家企业加入了产学研联盟,使纳米技术迅速产业化, 相似文献
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氟化镁(MgF2)晶体材料是国际上应用最早的性能优良的光学镀膜材料。随着我国工业的发展,荧光材料、高级光学陶瓷及玻璃、光学透镜涂层、红外元件及激光元件等高技术领域对氟化镁的需求量越来越大,对其纯度要求高达99.999%级的水平,而国产材料纯度低,全部依赖从德国、日本进口,且价格昂贵,每公斤高达2000元左右。 相似文献
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据有关媒体报导,在利用具有可见光反应的半导体光催化剂,直接通过太阳能分解水生产氢气的研究方面,南京大学居世界领先地位。据悉,该校这方面的研究工作,是由著名的中青年专家、“长江学者”邹志刚教授领导的科研团队完成的。该校在世界上首次开发成功可见光响应型水全分解光催化剂;在世界上首次实现了在实际太阳光下光催化分解水制氢。现已开发成功具有可视光反应的半导体光催化剂,直接由太阳能分解有毒有害气体和物质,净化已被污染的环境;该校在世界上首次开发成功了室内用可见光响应型高效光催化剂; 相似文献
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日本第一稀元素化学工业公司和田中化学研究所共同开发出用作固体氧化物燃料电池(SOFC)阳极材料的低温用NiO-ScSZ(氧化钪稳定氧化锆)复合粉末和高温用NiO-YSZ(氧化钇稳定氧化锆)复合粉末。目前正出厂样品,在获得用户反馈信息后将进一步提高产品性能,计划2008-2010年建立批量生产体制。[第一段] 相似文献
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据海外媒体报道,三菱制纸开发出可控温的蓄热材料“Thermo Memory”。Thermo Memory是一种利用物质的相位变化能(融解热、凝固热)来记忆和保持特定温度的材料,此次开发的Thermo Memory主要面向电子设备等的升温控制用途,可将温度记忆、保持在58℃。这样,即使设备周围温度偏离了58℃、出现剧烈的变化,也能使电子设备的温度保持在58℃左右。 相似文献
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日本三菱化学技术研究中心(MCRC)用蓝色有机电子发光材料(EL)用涂布型材料成功开发出世界最高效元件。 相似文献
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据海外媒体报道,日本昭和电工近日宣布,开发成功大型锂离子充电电池用石墨负极材料"SCMG(Shape-Controlled-Micro-Graphite)"日本国内外多款电动汽车的大型锂离子充电电池已决定采用此款材料。 相似文献
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据媒体报导,一种环保耐用的稀土纳米材料节能灯不久前由哈尔滨市动力区创业中心研发成功。这种新型节能灯获得了国家发明专利和文用新型专利。据悉,该节能灯所用的节能材料是一种有机和无机纳米杂化发光材料,它由高聚物与稀土化合物纳米杂化发光材料合成,经反应后制成凝胶,再用热聚合方法制成新型的纳米节能材料。 相似文献
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据媒体报道,日本三井金属开发出了容量高达原产品500倍、达到1μF/cm~2、内置在底板中使用的电容器材料AEC-1。AEC-1薄到可内置于多层底板中,通过在底板上内置该材料,可削减安装成本、减小底板面积、 相似文献
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国外媒体报道,由生物资源获得的一种新的空心微粒碳可望成为炭黑(或许还有白炭黑)的替代品。 相似文献
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叙述了日本国家金属材料研究所对低温用结构材料的研究和开发,其中包括开发低温下新型结构材料和试验技术,以及提出和评价材料数据。最新开发的钢种是13%Ni的铁素体钢和沉淀强化的和奥氏体钢。这些材料的强度高于氏温下常用材料的强度。在钛合金中也可以找出向种适用的材料。在接近液氦的温度进行却贝冲击试验的简化方法已研究成功。目前,正在建造适用于氦温度的疲劳试验装置,可望在不久的将来,会开始对材料的寿命进行评定工作。材料的基础数据被认为是低温度技术的关键。这方面的研究是近期进行的重要课题之一。为在低温科学技术领域取得重要成就,正在全面进行结构材料的基础研究。 相似文献
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日本东北大学金属材料研究所等单位共同开发出比锐钛矿型氧化钛催化活性更高且不照射紫外线也具有超亲水性及吸水性的金红石型氧化钛材料(TiO2)。该材料可用于对含有害化学物质、细菌等的工业及生活排水的净化,还可用作使眼镜架用纯钛和钛合金具有抗菌性的光触媒材料,另外还可用作吸水性材料。 相似文献
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加氢裂化技术的重要发展方向是研制高活性、高选择性和高稳定性的催化剂。沸石作为加氢裂化催化剂的关键组分,对催化剂的活性和中油选择性起着至关重要的作用。为满足国内市场对柴油等产品的迫切需要,抚研院配合新一代加氢裂化催化剂的研制, 相似文献