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中国科学报|飞丝走线“织就”超折叠导电材料
柔性电子 导电材料 导电高分子 导电超折叠材料
2022/3/11
近年来,柔性电子尤其是可穿戴器件发展迅速。然而,当它们朝着便携、变形等方向进一步提速时,却遭遇导电材料无法大量无损真折叠的瓶颈。实际上,目前热炒的可折叠手机只是利用了一个旋转轴,根本无法进行任意折叠。一些可穿戴电子设备反复折叠的问题至今无法解决,研发超折叠导电材料成为破题的关键。近日,同济大学、上海师范大学及大连理工大学的科研人员,在用化学键理论阐明本征导电材料不能经受大量真折叠原理的基础上,应用...
2021年8月17日~18日,由中国科学院上海硅酸盐研究所牵头的国家重点研发计划“高功率低成本规模超级电容器的基础科学与前瞻技术研究”课题绩效评价会在江苏南通召开,会议采取线上和线下相结合的形式进行。专家组组长东华大学朱美芳院士,项目责任专家中国电科院电工与新材料研究所来小康研究员,咨询专家南京工业大学吴宇平教授、上海交通大学杨军教授、中国科学院物理所天目湖先进储能技术研究院郑杰允研究员、西安热工...
2021年5月,西安交大电气学院电力设备电气绝缘国家重点实验室新型储能与能量转换纳米材料研究中心张锦英教授课题组与航天航空学院机械结构强度与振动国家重点实验室马利锋教授课题组合作,发现具有交叉结构的紫磷烯二维材料是至今报道的所有二维结构中抗变形能力最强的,具有最高的二维弹性模量,少层紫磷烯具有极高的二维杨氏模量,单层紫磷烯的二维杨氏模量为1512 N/m,其结果是石墨烯二维杨氏模量的4.4倍,远高...
华北电力大学能源动力与机械工程学院成立储能电池材料与应用技术研究所
储能电池材料 电池器件 节能减排 储能材料
2022/4/11
2021年3月31日,华北电力大学能源动力与机械工程学院新成立储能电池材料与应用技术研究所。研究所主要开展储能电池材料研发和储能器件应用技术研究等工作,致力于扩大与国际、国内相关企业的合作交流,为储能电池材料与应用领域的发展提供材料、电池器件和工程研究等支撑。高性能电池储能技术研究不仅是目前国际学术研究的热点和前沿,也是我国实现节能减排,推动产业进一步升级的重要研究方向,具有很强的商业化应用价值。...
电工材料推陈出新助电触头“延年益寿”
电工材料 助电触头 延年益寿
2021/3/17
随着电网的快速发展,短路电流问题已逐渐成为制约电网负荷增长和电网发展的突出因素,电力系统对高压大容量开关设备需求迫切。“依托国家电网公司科技项目,全球能源互联网研究院有限公司(以下简称联研院)历经5年科研攻关,成功开发出高性能石墨烯改性高压断路器电触头产品。”3月14日,联研院电工新材料研究所所长陈新在接受科技日报记者采访时表示。
国家电网报:我国杆塔试验技术实现突破走向国际(图)
杆塔 杆塔结构 特高压输电塔
2022/3/25
伴随着电网电压等级的不断升级,我国的输电杆塔经历了从木质电杆到水泥电杆,再到钢结构铁塔和输电钢管杆的发展变迁。木质材料被应用于中国电力发展初期的线路架设中。由于木结构电杆机械强度较低、使用年限较短、资源不足等,木质电杆逐步被取代乃至淘汰。和木质电杆不同,水泥杆目前在我国城乡配网的架空线路中仍有广泛使用。自1924年我国生产出第一根方型实心水泥电杆至今,水泥电杆在国内已有90多年的历史。随着国民经济...
山东大学科技期刊社四期刊获中国高校期刊奖励
山东大学科技期刊社 四期刊 中国高校 期刊奖励
2018/11/20
2018年11月5日,中国高校科技期刊研究会公布了2018年度全国高校“杰出·百佳·优秀科技期刊”评选结果。山东大学科技期刊社编辑出版的《山东大学学报(理学版)》被评为“中国高校百佳科技期刊”;《山东大学学报(医学版)》《山东大学学报(工学版)》《山东大学耳鼻喉眼学报》被评为“中国高校优秀科技期刊”。近年来,科技期刊社紧紧围绕学校“双一流”建设,以创建“名刊强社”为目标,认真谋划发展蓝图,实施“期...
“十一五”国家科技支撑计划重大项目“大功率风电机组研制与示范”通过验收
大功率风电机组 通过验收
2012/10/15
2012年9月18日,科技部高新司组织专家在北京对“十一五”国家科技支撑计划重大项目“大功率风电机组研制与示范”进行了验收。该项目是“十一五”初期能源领域部署实施的重大科技项目,共设置29个课题。2006以来,项目围绕风电整机产业化、新机型设计研制、关键零部件研发、海上风电技术、标准认证等5个研究方向进行了攻关,开发出了一批具有自主知识产权的风电装备科技成果。研制了1.5-3.0MW容量等级的大功...
中国科学院电工研究所在超级电容器电极材料制备方面取得新进展
电容器 电极材料 新进展
2009/1/20
近日,在国家自然科学基金委、中国科学院的支持下,中科院电工所马衍伟课题组发展了一种简单的方法,在较低的反应温度下制备出MnO2海胆状微米空心球、纳米团簇、线团状纳米球结构,同时对α-MnO2纳米团簇,ε-MnO2纳米球结构产物的形成机理和电化学性能进行了详细研究。该法制备的MnO2粒径均一,形貌可控。其制备工艺具有过程简单、合成时间短、反应温度低,样品结晶性好,无需表面活性剂,可大规模生产等优点,...