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”?

2191 点击2191
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!

3111 点击3111
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!

3171 点击3171
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!

7588 点击7588
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!

9109 点击9109
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

11178 点击11178
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

9890 点击9890
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

12911 点击12911
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!

13178 点击13178
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!

10741 点击10741
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

10629 点击10629
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

12275 点击12275
“可乐+三元”缓解锂电能量焦虑?

“可乐+三元”缓解锂电能量焦虑?

10602 点击10602
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

10551 点击10551
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

11901 点击11901
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

12340 点击12340
重磅Nature!导热调控新策略

重磅Nature!导热调控新策略

14332 点击14332
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

13298 点击13298
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!

15061 点击15061
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

12106 点击12106
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

13344 点击13344
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

12862 点击12862
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

11859 点击11859
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

18170 点击18170
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

15057 点击15057
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

12962 点击12962
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

15096 点击15096
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

44016 点击44016
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

13861 点击13861
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

28937 点击28937
加载更多
  • 即时排行
  • 周排行
  • 月度排行

我要

投稿