試驗消耗十幾噸石墨烯,造就Mate 20X出色性能

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混氨是怎樣煉成的?

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Science最新:經典成核理論再遭挑戰,成核臨界尺寸真的存在嗎?

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神奇的超材料

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水溶性翹曲納米石墨烯的合成及其在光誘導細胞死亡的應用!

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材料領域的“黑科技”?詳解泡沫鋁的廣闊前景

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硫族化合物三維拓撲絕緣體高壓研究獲進展

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化學配平神套路!學霸力薦,絕對靠譜!

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老美用3D打印製造出可以為無人機供電數千小時的渦輪機

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抑制絲狀金屬(即枝晶)的生長,使鋰離子電池更安全

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第二次量子革命來臨

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這個軸承的缺點就是貴!

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金屬陶瓷介紹

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第三代半導體材料發展面臨的機遇和挑戰

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“芯片之爭”就是材料之爭

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石墨卷繞式鋰離子電池極片生產實踐

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汽車用碳纖維複合材料的發展現狀及趨勢

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芯片封裝介紹

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一文看氮化鋁的性質用途

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加強寬禁帶半導體材料的研發與應用

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OPPO、華為、vivo都青睞的漸變色工藝揭祕

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我國先進結構陶瓷產業面臨的問題、挑戰、痛點

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我國製備出超高純稀土改性氧化鋁 人造藍寶石產業鏈實現全線貫通

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中科院物理所發現石墨烯可以調控水的蒸發速率!

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氮化硅的應用

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華為!華為!——中華有為!

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基於二維硒氧化鉍材料的超靈敏光電晶體管

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奇妙化學之旅——你真的瞭解化學嗎?

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10種礦物簡易鑑別方法

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塑料之王——聚四氟乙烯發展史

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三分鐘看懂半導體FOWLP封裝技術!

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誰能掌握SiC技術,便可引領半導體行業發展

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化合物半導體應用前景及最新應用

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我是半導體材料,這是我的簡歷,請查收

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中國製造!這些防彈材料你都知道嗎?

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半導體設備和材料國產化機遇

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科普:類金剛石薄膜

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先進陶瓷-工業材料的新核心

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為什麼只有少數金屬才具備磁性?

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無粉不成材!盤點未來最具潛力的6種納米新材料

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晶圓製造主要設備一覽

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石墨烯產業化前景向好 顛覆性應用有望出現

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09.17 漲知識!石頭是這樣形成的

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盤點:人類已知的十大最強韌材料,最貴的材料及熔點最高的材料

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鋰電池內阻總結,超全面!

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這是最近關於~動力電池負極材料~最全的資料!

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ZrC納米線改性C

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生物質策略助力合成高比表面鈷單原子催化劑

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石墨和六方氮化硼層狀異質結的微米尺度超潤滑

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今日Nature:冷凍技術全面進軍化學界,看見清晰的鋰電池界面

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利用石墨烯光熱性能,實現二氧化錳長效催化分解甲醛

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鋰電池極片微結構優化及可控制備技術進展

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一文看懂低溫共燒陶瓷(LTCC)基板電路加工技術

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高性能電池負極材料—硼氮共摻雜石墨烯負載的納米級CoS2和CoSe2

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人工細胞器——讓正常細胞抵禦化療毒性

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列印帶有免鑽過孔的高性能多層柔性電路

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有機太陽能電池中的光耦合綜述

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磁場取向優化納米複合材料熱電性能

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通過離子流定向通過錐形納米通道陣列收集低品位熱能

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08.18 連續SiC纖維增韌SiC陶瓷基複合材料 “助推”航空發動機

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「千面之碳」又有新面目了:全新碳形態汞黝礦結構製造成功

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碳納米管battle氮化硼納米管:力、電性能大比拼

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納米陶瓷的主要增韌機理

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前沿科技頂刊日報 20180818

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前沿科技頂刊日報 20180817

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二維材料又發Science,這次是因爲它能扭起來!

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電池技術是財富,還是一筆「擱淺資產」?

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國產EDA如何突破?

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中兵紅箭年中報透露扭虧真相:超硬材料真給力!

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鋰電池生產過程圖解

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頭一次見文章把精密電阻說得這麼細緻

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I2C和SPI總線的戰爭

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08.15 芯片升級全靠它——光刻技術概述

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寧波材料所高品質碳化矽陶瓷先驅體研製獲進展

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08.14 17.3%!Science:我國科學家新成果為有機光伏電池創造新效率記錄

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基於鑽石的新型傳感器:推動自旋電子學和新一代MRI發展

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08.14 人類飛行器將首次飛進日冕層!NASA發射人類首顆太陽探測器

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研究發現原子畸變引發超導,這爲超導體的研究奠定科學基礎

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連續雷射控制納米焊接製備金屬——半導體納線異質結

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低溫共熔法實現高質量狄拉克半金屬材料的生長

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加快8英寸晶片生產線建設,士蘭集昕擬增資5億

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新一代簡單製備的高性能超分子聚合物

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「5G」的腳步 真的越來越近了

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這所985大學發表了建國後的第一篇Nature,你確定不進來看一眼嗎

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聚合物材料單線態裂分

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有機電極材料在未來電池發展中的定位

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受激拉曼散射顯微鏡原位觀測三維空間離子消耗和鋰沉積的動態關係

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微米精度三維雷射列印

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超輕三維炭集流體:構建穩定高能量密度全炭雙離子電池

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07.30 鐵死亡中的羰基化修飾研究

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07.27 相比於納米材料,塊體材料的電池性能更優

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07.27 活體內過氧亞硝酸根高信噪比成像

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工程師段子集

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07.26 銀碳量子點負載於超薄g-C3N4上,實現近紅外響應及載流子有效分離

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塔夫茨大學:科學家研發出隨光線移動的新材料

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07.26 一種用於太陽能電池和納米光學的新型超材料

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華南理工大學Joule:可隔熱可發電的新型半透明光伏窗戶薄膜

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07.24 十五年來 石墨烯貢獻了多少篇SCI

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清華大學Joule:無內部短路的鋰離子電池熱失控

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雜化鈣鈦礦材料中激發態動力學的新進展

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金納米粒子可激活TiO2 異質結中電荷載流子,可應用在氫經濟領域

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新疆大學王吉德教授近年來工作進展

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電化學乾貨:GITT與PITT測試原理與實例

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半導體/氮化硼複合材料-合成,性能及其光催化應用

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機器學習預測了一種超硬鎢氮化合物

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用掃描光電壓顯微鏡「看到」拓撲絕緣體和金屬中的特定自旋現象

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看見0.00000000004米,Nature刷新電鏡空間解析度世界紀錄!

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孿晶和動態再結晶揭示AZ31鎂合金擠壓成形過程中基面織構形成機理

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中國成爲全球人工智慧領域最「吸金」國家

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23.3%!半導體所游經碧刷新鈣鈦礦太陽能電池世界記錄!

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鋰電池極片的工藝-微結構-性能關係

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全透明太陽能「智能窗」的時代已經來臨?

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一文揭開「氣凝膠」的面紗,神奇但並不神祕!

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新技術開發用於電解和燃料電池的質子傳導膜

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超導自旋電子學中的新發現——磁效應基礎機制

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斯坦福張首晟:機器學習助力新材料發現!

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碳化矽在新興能源領域應用及現狀

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陝師大刷新柔性鈣鈦礦太陽能電池新記錄!

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1個1.4億,1個1.5億,中南大學2項鋰電池技術轉讓厲害了!

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生物質太陽能電池,將促進該電池在更廣大的地方使用

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07.09 石墨烯產業目前進展到哪一步了?

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新型陶瓷企業介紹——名企相約淄博陶瓷論壇

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中國最頂尖的石墨烯研究機構——北京石墨烯研究院初露真容!

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轉換率又增加,科學家刷新了太陽能分解水效率的世界紀錄

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三核銅仿生化合物催化甲烷直接氧化制甲醇的理論研究

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又是三篇Science齊發,現在發Science都要組團了嗎?

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納米材料不同晶型的區別

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鋼鐵巨頭塔塔鋼鐵公司和蒂森克虜伯達成了最終合併協議

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伊利諾伊大學最新研究表明聚合物在壓力處理後存在兩種弛豫模式

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雙金屬納米異質結的生長機理溯源

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OER和HER隨便來,Nature子刊發布雙功能全解水催化劑!

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鈣鈦礦太陽能電池技術在溶液二次生長(SSG)方面取得突破

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熔化黃金的原子影像爲未來的聚變反應堆設計材料打開了新大門

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ACS新發現:協同組合會使納米材料致毒

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澳大利亞ANSTO:添加摻雜過渡金屬,提高氧化鉍穩定性

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普渡大學研製出新型鋁合金材料,強度可與不鏽鋼相媲美

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中國科學院吳曉蕾研究小組發現了提高單相合金強塑性的新方法

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06.26 “兩步”法成就超高能量密度的超級電容器

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用石墨烯做“三明治”?科學家為突破儲碳極限出奇招

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金屬二硫化鉬——新型穩定高效電池的祕密

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06.21 金屬二硫化鉬——新型穩定高效電池的祕密

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06.21 Science:研究人員發現ABBA共軛聚合物的缺陷

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萊斯大學最新技術製造出導電三維石墨烯,為柔性電子器件帶來可能

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鉀離子鈍化,鹵化物鈣鈦礦發光更強更穩定

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06.20 表面微結構誘導的極性疏水性:頁岩表面潤溼性的分子動力學研究

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新型陰極材料的出現有助於將鋰離子電池能量密度提高3倍

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空氣捕獲二氧化碳成本大降

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06.12 高活性高耐硫性——鎳-二氧化硅多孔催化劑

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