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  • 國內首個薄膜材料檢測實驗室掛牌光谷

    武漢在攻克納米級薄膜材料檢測的世界難題上再出碩果——“功能薄膜材料物理性能檢測技術湖北省工程實驗室”在武漢未來科技城掛牌成立,該實驗室由武漢嘉儀通科技有限公司與華中科技大學共同籌建。 隨著新材料的發展與應用,納米級薄膜材料在許多領域中被廣泛使用,國際上卻沒有可直接檢測薄膜熱特性的設備。“1納米僅為1根頭發絲直徑的六萬分之一,如何檢測薄膜的熱特性成為國際難題。”嘉儀通公司總經理王愿兵表示,過去需要先把薄膜沉積得很厚,再把待測薄膜材料刮下來,形成一定質量的粉末后,才能進行破壞性檢測。 經多年技術攻堅,華中科技大學“長江學者”繆向水教授團隊,率隊研發出我國首臺光功率熱分析儀,檢測薄膜厚度可至5納米。據介紹,光功率熱分析儀是將激光照射到納米薄膜材料表面上,通過反射光功率檢測薄膜的相變溫度點和熱膨脹系數。這項科技成果在嘉儀通成功轉化,并走向產業化。 作為國內首家功能薄膜材料物理性能檢測技術研究基地,本次組建省級工程實驗室......閱讀全文

    動力鋰電池的薄膜材料基本要求和種類

    鋰電池有一層有孔薄膜,在鋰電池中主要起到隔絕正負極防止短路,并提供微通道支持鋰離子的遷移作用。?鋰電池隔膜生產工藝復雜、技術壁壘高。高性能鋰電池需要隔膜具有厚度均勻性以及優良的力學性能(包括拉伸強度和抗穿刺強度)、透氣性能、理化性能(包括潤濕性、化學穩定性、熱穩定性 、安全性)。隔膜的優異與否直接影

    蘇州納米所在薄膜光伏界面材料研究中取得進展

      有機薄膜電池因具有高效、低成本、輕柔、可采用全溶液法制備等優點,引起了國內外研究學者的廣泛關注。目前電池的光電轉換效率取得了巨大發展,展現出產業化的開發前景。要實現有機光伏的產業化和商業化,必須發展低成本、連續卷軸印刷工藝。對于印刷薄膜光伏而言,可印刷界面材料是實現高效印刷光伏的關鍵材料之一。 

    基于關聯電子材料的p型透明導電薄膜研究取得進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所功能材料研究室在基于關聯電子材料的p型透明導電薄膜研究中發現:關聯氧化物中電子關聯強度的調節是探索高性能p型TCO材料的有效途徑。相關研究成果發表在Physical Review Applied 上,并被選為編輯推薦(Editors’suggest

    新型超薄薄膜材料助力下一代石墨烯

      由美國加州大學河濱分校(UC-Riverside)的三名工程師以及其他研究人員們組成的團隊最近獲得了美國國家科學基金會(NSF)一筆170萬美元的經費贊助,將致力于研究、分析以及合成一款新型態的超薄薄膜材料,以期改善個人電子產品、光電元件以及能量轉換系統的性能。  該團隊是由加州大學(

    鍍鋁薄膜材料正反兩面透濕性能測試研究

    ? 鍍鋁類薄膜在軟塑包裝材料領域占有舉足輕重的地位,是一種具有較高阻隔性的包裝材料。鍍鋁類薄膜是采用真空鍍鋁等特殊工藝在塑料薄膜表面鍍上一層極薄的氧化鋁而形成的一種軟塑包裝材料。鍍鋁類薄膜的阻隔性與鍍鋁層的致密程度、鍍鋁層的厚度、鍍鋁工藝等因素有關。部分鍍鋁類薄膜處于高濕度的環境時阻隔性會降低,這很

    用X射線能譜儀測定襯底材料上的薄膜厚度

    本文利用薄膜對入射電子束流的衰減作用和薄膜對襯底的x射線的吸收,提出了一種直接利用襯底的x射線的強度比來測量薄膜厚度的方法。并在各種實驗條件下,對Cu薄膜的厚度進行了測量,得到了較為滿意的結果。?

    德祥成功參加國際薄膜材料大會-Thin-Film-2010

    ??????? 7月11日至14日,德祥科技有限公司(Tegent Technology Ltd.)一行代表參加了在哈爾濱舉辦的第五屆國際薄膜材料大會(ThinFilms2010)和第一屆國際先進樹脂基復合材料大會(Compo2010)。本次會議由哈爾濱工業大學與國際薄膜學會(Thin Films

    納米級鈮酸鋰晶體薄膜材料研發獲財政支持

      濟南晶正電子科技有限公司自主研發生產的國家重點鼓勵發展的新材料——納米級鈮酸鋰晶體薄膜材料,得到濟南市政府的高度重視和支持,并由此獲批了濟南綜合保稅區的黃金地塊和3000萬元的財政支持。近日,山東省委常委、濟南市委書記王敏到濟南市高新區調研時重點關注了濟南晶正項目建設情況,對其世界首創的納米級鈮

    PNAS顛覆性發現:RNA自行打包

      利茲大學的研究人員解析了簡單RNA病毒生命周期中的關鍵階段,開辟了抵御病毒疾病的新戰線。   研究人員首次在單分子水平上觀察到了單鏈RNA病毒的核心遺傳物質(基因組)將自己打包進入蛋白衣殼的全過程。利茲大學Peter Stockley教授介紹說,這項結果顛覆了人們對病毒包裝過程的普遍認知,

    Nature撤回微軟顛覆性成果論文

        當地時間3月8日,一篇2018年發表于Nature、題為“量子化的馬約拉納費米子電導”(Quantized Majorana conductance)的論文被撤回。該論文由微軟領導的研究團隊完成,聲稱已經找到了難以捉摸的次原子粒子(馬約拉納費米子)的證據,創造了實用量子計算機的關鍵突破。  

    Science發表卵子發育顛覆性發現

      Science雜志發表的最新研究表明,哺乳動物卵子會在早期階段從未分化的姐妹細胞獲取關鍵細胞組分,這可能是理解卵子獨特屬性的關鍵。過去人們一直以為這種現象只發生在低等動物中,這項研究顛覆了人們對哺乳動物卵子發育的認識。  在人類和其他動物中,只有卵子能夠發展成為新的個體。女性一生只能生產少量的卵

    科學家成功制備重堆疊的二硫化鉭超導薄膜材料

      中科院上海硅酸鹽研究所黃富強研究團隊與中科院上海微系統所、北京大學等合作,通過化學剝離成單層二硫化鉭納米片并將納米片抽濾自組裝而重新堆疊成二硫化鉭薄膜。重新組裝的二硫化鉭薄膜打破了原母體的晶體結構,形成了豐富的均質界面,并獲得了比母體材料更高的超導轉變溫度和更大的上臨界場。相關研究成果日前發表于

    俄歇電子能譜在薄膜催化劑材料研究中的應用

    俄歇電子能譜具有很高的表面靈敏度,適用于表面元素定性和定量分析及表面元素化學價態的研究,具有很強的深度分析和界面分析能力。因此,對研究薄膜材料與基底的界面化學狀態和相互作用起到了關鍵作用。目前,對于利用俄歇電子能譜研究TiO2薄膜光催化劑、Gd2CuO4薄膜與基底界面作用情況的尚未見報道。

    研究發現空位誘導的二維材料薄膜超快離子傳輸

      10月30日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心先進炭材料研究部在二維材料物性研究方面取得新進展,相關研究成果以CdPS3 nanosheets-based membrane with high proton conductivity enabled by Cd vacancies為題

    電子材料展|2025深圳國際薄膜電子漿料展覽會「官網」

    2025深圳國際電子化學與新材料展覽會2025 China (Shenzhen) International Electronic Chemistry and New Materials Exhibition地點:深圳會展中心展覽時間:2025年4月9-11日參展咨詢:021-54163212大會負

    973計劃部署高性能聚酰亞胺薄膜和纖維材料結構研究

      聚酰亞胺(Polyimide,PI)不但具有耐高/低溫、高電絕緣、低介電常數和損耗、高強高韌、耐輻照和耐腐蝕等優異的性能,而且可加工成薄膜、纖維、復合材料、工程塑料、泡沫等多種形式的材料。高性能PI薄膜是微電子封裝與制造、電氣絕緣等領域不可或缺的關鍵材料,高性能PI纖維因具有芳綸無法比擬的耐紫外

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    薄膜厚度測量的涂層測厚儀,是材料保護專業必備的儀器

    涂層測厚儀是便攜式涂(鍍)層測厚儀,它能快速、無損傷、精密地進行涂層(如油漆、防腐層)、鍍層厚度的測量,也可進行薄膜厚度測量。?可應用于 電鍍層 ,油漆層,搪瓷層,鋁瓦,銅瓦,巴氏合金瓦,磷化層,紙張的厚度測量,也可用于船體油漆及水下結構的附著物的厚度測量。本儀器能廣泛地應用在制造業、金屬加工業、化

    寧波材料所在無結薄膜晶體管領域取得重要進展

      最近,國外科研人員報道了一種新型的無結納米線晶體管(Nature Nanotechnology. 5, 225 (2010))。這種晶體管源極和漏極與溝道區之間沒有結的存在。相比傳統的結型晶體管,無結晶體管的源極、漏極與溝道共用一根重摻雜的硅納米線,從而大大簡化了傳統器件的制備工

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    雙電測數字式四探針測試儀是運用直線或方形四探針雙位測量。標準要求:該儀器設計符合單晶硅物理測試方法標準并參考美國 A.S.T.M 標準。利用電流探針、電壓探針的變換,進行兩次電測量,對數據進行雙電測分析,自動消除樣品幾何尺寸、邊界效應以及探針不等距和機械游移等因素對測量結果的影響,它與單電測直線或方

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