珠海欧美克仪器有限公司
哪3项先进陶瓷材料技术入选“2024全球建材十大科技新闻”?

哪3项先进陶瓷材料技术入选“2024全球建材十大科技新闻”?

2759 点击2759
新突破!石墨烯联手金刚石作磨粒,王炸组合!

新突破!石墨烯联手金刚石作磨粒,王炸组合!

3804 点击3804
国外院士领衔:揭示空心水合无定形碳酸钙颗粒转化新技术!

国外院士领衔:揭示空心水合无定形碳酸钙颗粒转化新技术!

3711 点击3711
这个陶瓷材料有更“省钱”的快速成型技术!

这个陶瓷材料有更“省钱”的快速成型技术!

8122 点击8122
纳米尺度:金刚石热输运新进展!

纳米尺度:金刚石热输运新进展!

9644 点击9644
上海微系统所开发出二维低功耗芯片,单晶氧化铝成最关键材料

上海微系统所开发出二维低功耗芯片,单晶氧化铝成最关键材料

11745 点击11745
60°C下热导率从0.15增加到2.1 W/(mK)!麻省理工在聚合物热开关领域取得重要进展

60°C下热导率从0.15增加到2.1 W/(mK)!麻省理工在聚合物热开关领域取得重要进展

10391 点击10391
热导率高达515.25 W/(m·K)!太原理工大学在金刚石/铜导热材料方面取得进展

热导率高达515.25 W/(m·K)!太原理工大学在金刚石/铜导热材料方面取得进展

13526 点击13526
导热系数高达738.6 W/mK!垂直石墨烯热界面材料新突破!

导热系数高达738.6 W/mK!垂直石墨烯热界面材料新突破!

13831 点击13831
新型高能效全固态钠空气电池问世,有效解决碳酸盐堵塞!

新型高能效全固态钠空气电池问世,有效解决碳酸盐堵塞!

11209 点击11209
成果登顶刊!哈工大科研团队填补固体氧化物电池多场耦合精确模拟理论空白

成果登顶刊!哈工大科研团队填补固体氧化物电池多场耦合精确模拟理论空白

11130 点击11130
北京工业大学侯育冬教授团队:超宽温介电稳定性的MLCC新进展

北京工业大学侯育冬教授团队:超宽温介电稳定性的MLCC新进展

12889 点击12889
“可乐+三元”缓解锂电能量焦虑?

“可乐+三元”缓解锂电能量焦虑?

11104 点击11104
西安交大周迪教授团队新成果!介电可调陶瓷研究新突破

西安交大周迪教授团队新成果!介电可调陶瓷研究新突破

11111 点击11111
孙学良院士团队最新JACS:反萤石固体电解质

孙学良院士团队最新JACS:反萤石固体电解质

12406 点击12406
光伏技术取得新进展!中国科学家成功构建

光伏技术取得新进展!中国科学家成功构建

12871 点击12871
重磅Nature!导热调控新策略

重磅Nature!导热调控新策略

14949 点击14949
吕坚院士团队:3D打印莫来石增强的碳化硅气凝胶复合材料

吕坚院士团队:3D打印莫来石增强的碳化硅气凝胶复合材料

13917 点击13917
界面声子桥:降低二维氮化硼TIM接触热阻的新策略!

界面声子桥:降低二维氮化硼TIM接触热阻的新策略!

15713 点击15713
美国普渡大学:陶瓷材料的室温塑性变形能力提升

美国普渡大学:陶瓷材料的室温塑性变形能力提升

12611 点击12611
钠离子电池电解液新进展!大连化物所揭示双-C≡N极性基团调控溶剂化结构和正极界面协同作用机制

钠离子电池电解液新进展!大连化物所揭示双-C≡N极性基团调控溶剂化结构和正极界面协同作用机制

13939 点击13939
西安交大周迪教授团队在介电可调陶瓷领域取得新进展

西安交大周迪教授团队在介电可调陶瓷领域取得新进展

13458 点击13458
我国科学家开发出高保真模型,对下一代电子产品散热设计非常重要

我国科学家开发出高保真模型,对下一代电子产品散热设计非常重要

12403 点击12403
全球最薄光学晶体:转角菱方氮化硼入选中关村论坛重大科技成果

全球最薄光学晶体:转角菱方氮化硼入选中关村论坛重大科技成果

18867 点击18867
全球首个!四川团队研制氮化镓量子光源芯片

全球首个!四川团队研制氮化镓量子光源芯片

15599 点击15599
新材料大幅提升太阳能电池量子效率

新材料大幅提升太阳能电池量子效率

13468 点击13468
绝缘体磁性材料新突破!激光诱导钛酸锶室温下产生磁性

绝缘体磁性材料新突破!激光诱导钛酸锶室温下产生磁性

15607 点击15607
简单、快速、高效!我国科学家实现二维金属碲化物材料的宏量制备

简单、快速、高效!我国科学家实现二维金属碲化物材料的宏量制备

45405 点击45405
南科大在高导热微波介质陶瓷领域取得重要进展

南科大在高导热微波介质陶瓷领域取得重要进展

14412 点击14412
里程碑式突破:可体内降解的新型压电材料问世

里程碑式突破:可体内降解的新型压电材料问世

29607 点击29607
加载更多
  • 即时排行
  • 周排行
  • 月度排行

我要

投稿