应用场景:纳米高熵材料
关键性能:一种简易通用的激光扫描烧蚀技术,在常温常压条件下合成了一系列高熵纳米颗粒
标签属性:高熵
应用场景:航空航天、精密仪器
关键性能:在密度与铝合金相当的条件下(2.79g·cm-3),其室温压缩与弯曲强度均超过1GPa,即使在200°C下,其强度依然接近700MPa
标签属性:陶瓷
应用场景:碳材料合成
关键性能:定量调控非晶碳在高温高压下的相变程度,合成出超硬、超强、导电的纳米金刚石/多层石墨烯自生复合材料
标签属性:碳材料
应用场景:无铅压电致动器
关键性能:无需任何后处理,就可获得巨大应变(1.05%)和大信号压电应变系数(2100 pm/V)
标签属性:陶瓷
应用场景:为工业副产氢提纯、固体氧化物燃料电池/电解池及氧传感器等提供技术支撑
关键性能:H2、CH4、CO2、H2S、H2O气氛下连续稳定运行超过1000个小时,展现出优异的稳定性和制氢性能
标签属性:膜 燃料电池
应用场景:金属陶瓷纳米薄片
关键性能:室温下高延展性 (~50%),优异的整体力学性能 (s~2 GPa)
标签属性:金属陶瓷 纳米薄片 高熵合金纳米晶体
应用场景:固体氧化物燃料电池
关键性能:在500、600和700℃时为0.67、1.28和2.04W cm-2
标签属性:固体氧化物燃料电池
应用场景:固体氧化物燃料电池阴极材料设计
关键性能:将机器学习、理论计算与陶瓷固体氧化物开发相结合,开发了一个经过实验验证的阴极材料机器学习筛选技术
标签属性:固体氧化物燃料电池阴极材料设计 机器学习
应用场景:可穿戴电子设备
关键性能:最大归一化功率密度达到30 μW cm-2 K-2
标签属性:自供电技术 可穿戴电子设备
应用场景:光驱动界面水蒸发
关键性能:该装置的水蒸发率高达2.07 kg·m-2·h-1
标签属性:净化海水 界面水蒸发
应用场景:太阳能选择性吸收涂层
关键性能:吸收率可提高到93.2%、发射率降低到8.9%
标签属性:太阳能 陶瓷 涂层
应用场景:太阳能吸收涂层
关键性能:吸收率可提高到93.2%、发射率降低到8.9%
标签属性:太阳能吸收涂层 陶瓷
应用场景:高熵合金
关键性能: 提出“非均匀晶格应变”强化新机制
标签属性:高熵合金
应用场景:陶瓷压电材料
关键性能:在d33几乎保持不变的基础上Qm提升60%以上
标签属性:陶瓷压电材料
应用场景:压电陶瓷材料
关键性能:对提高压电材料的机电耦合性能,进一步调控钙钛矿材料的功能特性有重要指导意义
标签属性:陶瓷 压电
应用场景:极端条件(超过1,000 ℃)下的隔热
关键性能:实现了迄今为止陶瓷气凝胶中最低的高温导热系数之一,在1000 ℃下为104 mW/m·K
标签属性:陶瓷气凝胶 纳米纤维
应用场景:高功率储能器件
关键性能:兼具高储能密度(Wrec =5.47 J/cm3)和储能效率(η = 90.6% )无铅铁电陶瓷,该陶瓷在宽温范围(-95-125 ℃)展现优异的储能温度稳定特性
标签属性:陶瓷 储能
应用场景:压电陶瓷材料及器件
关键性能:人工构造出的表观压电系数甚至可以比自然压电系数高出数十倍甚至数百倍
标签属性:压电模态理论
应用场景:COFs
关键性能:QL-COF膜对分子尺寸大于其孔径1.4 nm的有机分子均可实现99%以上的截留率;QL-COF纳滤膜性能稳定且能够耐酸耐碱
标签属性:纳滤膜 COFs
应用场景:高硅氧玻璃
关键性能:缓解Mn2+的团聚程度,从而提高稀土离子的发光效率;拓宽了Mn2+的激发光谱,并导致荧光中心红移;有效提高光致发光和辐射发光效率
标签属性:陶瓷
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