珠海欧美克仪器有限公司
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

609 点击609
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

1506 点击1506
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!

1855 点击1855
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!

1456 点击1456
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

1474 点击1474
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

1568 点击1568
“可乐+三元”缓解锂电能量焦虑?

“可乐+三元”缓解锂电能量焦虑?

1563 点击1563
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

1425 点击1425
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

1988 点击1988
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

2120 点击2120
重磅Nature!导热调控新策略

重磅Nature!导热调控新策略

2704 点击2704
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

2326 点击2326
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!

2922 点击2922
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

2481 点击2481
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

2554 点击2554
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

2368 点击2368
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

2344 点击2344
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

4779 点击4779
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

5498 点击5498
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

3956 点击3956
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

5935 点击5935
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

16326 点击16326
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

4375 点击4375
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

16941 点击16941
上海微系统所:“离子刀”大尺寸晶圆异质集成技术新突破

上海微系统所:“离子刀”大尺寸晶圆异质集成技术新突破

4679 点击4679
《Science》研究:体积3D打印石英玻璃

《Science》研究:体积3D打印石英玻璃

5561 点击5561
快速准确!科研人员研发冷冻电镜颗粒挑选新方法

快速准确!科研人员研发冷冻电镜颗粒挑选新方法

5092 点击5092
新华社/人民日报/新华网纷纷点赞,祝贺中国科学家新突破

新华社/人民日报/新华网纷纷点赞,祝贺中国科学家新突破

5520 点击5520
液态金属造出“人工树叶” 可把太阳能转化为化学能

液态金属造出“人工树叶” 可把太阳能转化为化学能

5451 点击5451
金刚石最新Nature,成功实现超高压下富氢化合物的迈斯纳效应实验测量

金刚石最新Nature,成功实现超高压下富氢化合物的迈斯纳效应实验测量

6306 点击6306
加载更多
  • 即时排行
  • 周排行
  • 月度排行

我要

投稿