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中国科学家合成碳同素异形体C10和C14 有望成新型半导体材料; 12月1日消息,同济大学官网发文称,该校材料科学与工程学院许维教授团队首次成功合成了分别由10个或14个碳原子组成的环形纯碳分子材料......
半导体材料研究新途径?“下一代奇迹材料”石墨炔首创成功;据最新一期《自然·合成》报道,美国科罗拉多大学研究人员开展的一项研究,已成功合成出科学家们数十年来孜孜以求的一种新型碳——石墨炔。该成果填补了碳材料......
产品出货量的增加。同时在硅基负极材料新型碳材料、锂金属负极等新型负极材料方面均有开发和产品布局。 随着众多企业纷纷发力快充技术,电动......
正在积极扩展到钠离子电池领域。而另一种则是新兴的创新型企业,如中科海纳和钠创新能源,他们属于从0到1的开拓者,直接入局钠离子电池领域。在国内,科研机构和顶尖企业都在努力研发钠离子电池的材料体系,形成......
乔治亚理工学院研究人员利用新型半导体取得计算突破;亚特兰大 - 乔治亚理工学院的研究人员成功地创造了世界上第一块由制成的功能性。本文引用地址:这种材料是......
成本中占比高达~45%。 碳化硅产业正在高速发展中,作为上游材料的碳化硅衬底显得尤为重要。碳化硅单晶衬底材料是一种宽禁带半导体材料,和传统材料相比具有更加优异的物理性能,可以......
容量高(4200mAh/g,远大于碳材料的372mAh/g),适合快充的本征原因是嵌锂电位高——析锂风险小——可以容忍更大的充电电流。   电机轴承防腐蚀、绝缘要求增加。轴电压的产生:  电机......
易控等优点成为红外光电探测器的主流选择。然而,碲镉汞的固有缺陷和长波难控制等缺点难以避免,瓶颈问题难以突破。为满足光电探测器高性能、低成本的发展需求,一些研究者通过开发新的材料体系来制备新型红外光电探测器(如零维、二维材料......
华为哈勃加持,这家碳化硅龙头离上市一步之遥!;昨日,据上交所科创板上市委2021年第65次审议会议结果显示,山东天岳先进科技股份有限公司(下称“山东天岳”)科创板IPO成功过会。 第三代化合物半导体的主要材料是......
Soitec 在法国贝宁增设创新型碳化硅晶圆生产线,以提升 SOI 综合供应能力;2022 年 3 月 16 日,北京——设计和生产创新性半导体材料的法国 Soitec 半导体公司宣布,将在......
电动汽车市场催生碳化硅新前景;第三代半导体材料是指以(SiC)、(GaN)为代表的宽禁带半导体材料。与前两代半导体材料相比,第三代半导体材料具有更宽的禁带宽度,更高的击穿电场、热导......
两家SiC材料厂完成新一轮融资;近日,碳化硅(SiC)产业资本市场风云再起,SiC衬底供应商江苏超芯星半导体有限公司(以下简称超芯星)和SiC原材料厂商湖南东映碳材料科技股份有限公司(以下简称东映碳材......
新投资者关系活动记录表中披露,公司一直结合市场和客户需求开发新产品,同时在新能源材料领域进行相关前瞻性研究,在硅基负极材料(包括面向固态电池的硅碳负极)、新型碳材料负极、锂金属负极等新型负极材料方面均有开发和产品布局,其中......
美国正在限制中国在科技领域超车,作为美国最大的半导体制造设备供应商,应用材料是几家重点盘查企业之一。此前,美国商务部和其他机构对该公司的信息提供要求可以追溯到2022年,当时加大了限制措施的力度,以阻......
电路形成电流,实现充电和放电过程。 双电层电容器能量密度和功率密度的高低,一个主要的影响因素是集电极的性能。目前超级电容器研究和应用较多的是碳材料,包括活性炭、石墨烯、碳纳米管、模板碳等。不同碳材料......
国家队加持,芯片制造关键技术首次突破;据南京发布近日消息,国家第三代半导体技术创新中心(南京)历时4年自主研发,成功攻关沟槽型碳化硅MOSFET芯片制造关键技术,打破平面型碳化硅MOSFET芯片......
于支持我们推动行业从硅向碳化硅转型。 市场迎来爆发期,厂商加速扩产 碳化硅衬底材料是新的一代半导体材料,属于半导体产业的新兴和前沿发展方向之一,主要应用于以5G通信、国防军工、航空......
新华锦第三代半导体碳材料产业园项目落户;据新华锦消息,2月21日,平度市举行2024年重点产业项目春季集中签约活动,新华锦第三代半导体碳材料产业园项目等48个项目集中签约。 据官方介绍,新华锦第三代半导体碳材料......
上海微系统所在Nature Electronics报道新型碳基二维半导体材料基本物性研究重大进展;以石墨烯为代表的碳基二维材料自发现以来受到了广泛关注。然而,石墨......
只要能解决成本问题那这种电池就是普通汽车的最佳选项。 低成本的动力电池也有极难形成枝晶的类型,这种动力电池就是钠离子电池。 这种动力电池的正极材料是钠离子,负极材料是碳材料,理论上钠离子的体积大、难以在电极材料......
金属电池的商业可行性仍存在诸多障碍,其中最大的“拦路虎”包括缺乏有效的电解质和缺乏具有足够钙离子储存能力的阴极材料。 2021年,日本东北大学材料研究所实现了一种基于氢簇(单碳硼烷)的新型无氟钙电解质,这种......
的开关性能和更高的晶圆密度,一直被视为半导体技术的前沿。 然而,由于碳化硅材料的高硬度和制备过程中的复杂性,沟槽型碳化硅MOSFET芯片的制造工艺一直是一个难题。 技术总监黄润华指出,碳化硅材料......
化硅 MOSFET 芯片制造关键技术,打破平面型碳化硅 MOSFET 芯片性能“天花板”,实现我国在该领域的首次突破。 项目背景 碳化硅是第三代半导体材料的主要代表之一,具有宽禁带、高临......
应用于高性能的固态锂离子电池中。 3、硅材料是一种新型的负极材料,它具有高的比容量和较低的成本。在固态电池中,硅材料可以与固态电解质反应,形成锂离子,从而实现电池的充放电。与金属锂和碳材料相比,硅材料......
项目,该项目主要用于生产6英寸导电型碳化硅衬底材料,预计在2026年100%达产,将新增碳化硅衬底材料产能约30万片/年。 结语 纵观国内外,目前国际上已实现 6 英寸......
华为正在成为碳化硅赛道最大投资者?;以碳化硅和氮化镓为主的第三代半导体,是继硅材料之后最有前景的半导体材料之一。 其中,碳化硅是第三代半导体的核心材料,主要应用于以5G通信、国防军工、航空......
包括生产厂房、动力厂房、氢气站、特气站、化学品库以及110kv变电站等建(构)筑物。项目建成后主要用于生产6英寸导电型碳化硅半导体材料,产品应用于新能源汽车、轨道......
天岳先进官宣:液相法P型碳化硅衬底成功交付;11月6日,据天岳先进官微消息,天岳先进近日向客户成功交付高质量低阻P型碳化硅衬底。天岳先进表示,高质量低阻P型碳化硅衬底将加速高性能SiC-IGBT的发......
拉恩索公司的工程师认为,他们可以从目前生产的废纸浆中提取出木质素,将其加工后用于制造电池阳极的碳材料。与传统的石墨制造流程相比,这种从造纸废料中提取碳的方式更为环保,属于“可持续利用资源”。不过这种新型......
的神秘大单。 天岳先进拿下近14亿元大单 7月21日,天岳先进发布公告称,近日与某客户签订了一份长期协议,约定2023年至2025年,公司及公司全资子公司上海天岳半导体材料有限公司向合同对方销售6英寸导电型碳......
铅炭电池是新型储能技术,商业化推广前景可期;不同类型的铅炭电池具有不同特性,适用场景也有所差距,如内混型铅炭电池特别适用于可再生能源电能存储。 铅炭电池是一种电容型铅酸电池,是在铅酸电池的负极中加入碳材料......
化硅晶体衬底片。未来,中科钢研将把国家级先进晶体研究院设在莱西,专注碳化硅的研发生产。 作为第三代半导体材料,碳化硅凭借其在高温、高压、高频等条件下的优异性能,成为当今最受关注的新型半导体材料之一。 据莱......
®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出一款电机控制参考设计,该设计将 智能电机控制器与 Qorvo 的新型碳化硅 (SiC) FET 集成到概念验证片上系统 (SoC) 中,以驱动高达 3000W......
AGGARWALA | SCI 主席兼首席执行官“我们希望建设可持续未来,因此高效的氮化镓功率解决方案将发挥越来越重要的作用。CGD 凭借其易用、耐用且可靠的 ICeGaN™ HEMT IC,将成为新一代的创新型......
CGD 与 SUPREME COMPONENTS INTERNATIONAL (SCI) 签署亚太地区分销协议;易用可靠的 ICeGaN™ HEMT IC 现已在亚太地区提供 2023 年 8 月......
永磁电机有哪些优缺点?;永磁电机中永磁材料是其磁路的组成部分,也是磁源。任何电机都有自身的优势与劣势,那么永磁电机有哪些优缺点?下面由电机磁铁厂家小编带大家了解。 钕铁硼圆环磁铁 永磁......
产业碳减排。佛山市仙湖实验室战略科学家程一兵在项目介绍中表示:“零碳燃料是高温制造业低碳转型的重要技术途径”。由佛山仙湖实验室主导研发氨氢零碳燃烧技术在建陶产业上的应用,将直接减少建陶生产制造过程中燃料型碳......
。   资料显示,晶格领域是集碳化硅(SiC)衬底研发、生产及销售于一体的创新型高技术企业,具有自主知识产权的液相法碳化硅单晶生长技术,能有效提高晶体质量,降低生产成本,并能制备出高质量4H-p型碳化硅和3C......
北美和亚洲的工厂向全球汽车行业提供 SCC55 ™材料。名称为 "硅碳复合材料的制造"和"多孔纳米特性硅材料和碳材料的复合材料"的这两项专利加强了公司对其发明的保护能力。由此可以看出 Group14 的产......
负极的储钠能力和倍率性能更具优势,是当前最适合钠离子电池的负极材料。 根据目前国内主流的钠离子电池生产企业披露的信息来看,各公司在布局钠离子电池负极材料的时候,大部分选择了硬碳材料,而在其余的负极材料体系,中科海纳选择了软碳材料......
高功率充电时长,而且300W 秒充基于双串电池设计,电芯输入电流高达 30A,要求电芯需要具备 15C 超高充电倍率。因此小米在手机电池中引入新型硬碳材料,相比石墨,硬碳结构更疏松无序,可为......
子也通过电解液迁移至负极。放电时则相反。 图:钠离子电池工作原理 [3] 钠离子电池主要由正极、负极和电解液组成,正负极材料是电池的核心。正负极材料......
英寸导电型衬底产业化突破,在前期自主扩径实现8英寸产品研发成功的基础上,加大技术和工艺突破,积极布局产业化。 资料显示,天岳先进是一家宽禁带半导体(第三代半导体)衬底材料生产商,主要......
,能够充当超级电容器,储存电荷。本文引用地址: 据IT之家了解,这种新型的原料是水泥和碳黑。水泥是一种有着数千年历史的材料,碳黑是一种黑色粉末,曾经用作两千年前死海古卷的墨水。碳黑具有导电性,工程......
新型铁电材料可变身机器人“肌肉”;美国科学家领导的一个国际研究小组表示,他们研制出的一种新型铁电聚合物,能高效地将电能转化为机械应变,有望成为一种高性能的运动控制器(致动器),在医疗设备、先进......
北美和亚洲的工厂向全球汽车行业提供 SCC55 ™材料。 名称为 "硅碳复合材料的制造"和"多孔纳米特性硅材料和碳材料的复合材料"的这两项专利加强了公司对其发明的保护能力。由此可以看出 Group14......
中国科学家打造弹性铁电材料 或能让手机任意弯折;据央视新闻报道,近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所的研究团队研发出了兼具弹性回复与铁电性的新型高分子铁电材料,有效解决了传统铁电材料......
因为多硫化物在SRR过程中扮演着反应中间体的角色。    基于这些发现,团队成功设计了一种纳米复合电催化剂,该催化剂由碳材料和钴锌(CoZn)团簇组成。实验结果表明,当这种电催化剂CoZn应用......
,滑环通常是由黄铜或铜制成,电刷则由石墨、碳材料制成。   将A相滑环两端的电刷分别与1号和2号导线连接;将B相滑环两端的电刷分别与3号和4号导线连接;将C相滑环两端的电刷分别与5号和6号导......
达摩院量子计算成果发表于Nature子刊,新型比特量子芯片将于云栖大会发布; (图说:Nature子刊截图) 记者今日获悉,达摩院量子实验室与阿里云ECS合作......

相关企业

;磐安县安达碳基材料厂;;浙江安达科技发展有限公司浙江安达科技发展有限公司系民营高科技企业,内外贸易运作平台。下属有磐安安达碳材料研究所及磐安安达碳基材料厂磐安安达碳材料研究所磐安安达碳材料研究所系民营碳基新型
;上海福全氟碳材料有限公司;;上海福全氟碳材料有限公司是国内最具专业化的氟碳材料产品制造商之一,能够生产常温固化氟碳涂料、高温烘烤型氟碳涂料,铝塑板辊涂氟碳涂料,塑钢
;河北硅谷新材料有限公司;;河北硅谷化工有限公司位于中国太极之乡广府古城,公司是国家级高新技术企业、全国创新型试点企业、国家火炬计划新材料骨干企业、国家最具自主创新能力企业、科技
;潍坊市宝丰防水材料有限公司;;潍坊市宝丰防水材料有限公司始建于2001年,是一个集生产、科研、施工于一体的专业化新型防水材料生产企业。    本公司生产的“宝丰牌”双组份多彩聚氨酯防水(胶)涂料是
的质量控制体系保证了赛恩思(SCI)珠光颜料和纳米材料卓越的品质。 赛恩思(SCI)珠光颜料有银白、虹彩、金色、着色、幻彩、云母铁金属、水晶、钻石珑、超强耐候八大系列。品种多、品质优、色谱全;具有珍珠般的光泽、安全
;加拿大安健能公司;;加拿大安健能公司创建于1985年,是全球生产100%水基现场软发泡保温隔热材料的领先企业,其产品安健能保温隔热材料是一种新型环保,建筑保温隔热节能产品,在北
;东莞市厚街发业电子材料经营部;;东莞市发业电子材料是专业生产环氧树脂透明胶,灌封胶,快干胶,粘接胶,不饱和树脂,白乳胶,代木产品等等;以诚信、产品质量为主。欢迎各界朋友来电指导和业务洽谈。
;深圳市得意涂料技术有限公司;;得意涂料是从事节能建筑涂料开发的创新型企业,主营产品笛日抗晒隔热漆是建设部该类产品专项科研基地,笛日抗晒隔热漆有令人惊奇的抗晒隔热效果,得意企业是建筑抗晒-隔热-节能专家。
;深圳市得意抗晒涂料有限公司;;得意涂料是从事节能建筑涂料开发的创新型企业,主营产品笛日抗晒隔热漆是建设部该类产品专项科研基地,笛日抗晒隔热漆有令人惊奇的抗晒隔热效果,得意企业是建筑抗晒-隔热-节能专家。
外墙涂装工程SHINE氟碳涂层说明 涂装工程质量保证 | 氟碳涂料简况 | 前言   氟碳涂料是在氟树脂基础上经改性,加工而成的一种新型涂层材料。其基料氟树脂所含氟――碳键的分子结构是已知最强的分子键,键能