2026全国钒基材料技术交流会
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七院院士高华健,今日Nature!

清华大学高华健院士和李晓雁教授(共同通讯作者)等人展示了力学超材料中的断裂行为可以通过利用弹性失稳进行主动编程,从而将这两种传统上互不关联的失效模式联系起来。通过实验与模拟相结合,表明对假塑性超材料中非弹性区尺寸的受控操纵能够实现从内在断裂行为向外在断裂行为的转变,同时伴随断裂能高达一个数量级的提升。

分类:新闻资讯
2026-07-17
二硫化钼掺钽靶材(MoS2-Ta)

二硫化钼薄膜是具有独特的电学和热学性质的二维材料,广泛应用于光电子学、纳米器件、柔性电子器件等领域。单层二硫化钼结构,与用于电整流的二极管相似,因此在热整流应用中具有潜在优势。

分类:材料 - 合金材料
2026-07-16
氮化硼掺二硼化钛坩埚(BN-TiB2)

氮化硼掺二硼化钛坩埚具有良好的耐热性、热稳定性、导热性、高温介电强度,可以抵抗大多数熔融金属的侵蚀,适合于严格环境条件,常用于冶炼金属和半导体制造工艺。

分类:材料 - 合金材料
2026-07-16
二氧化钛掺铌(TNO)靶材 TiO2-Nb

透明导电的铌掺杂二氧化钛(TNO)具有导电性好和可见光波段透射率高的性质,与标准半导体制造工艺兼容性好,容易制备成膜和其他各种纳米结构。掺铌二氧化钛透明导电氧化物(TCO)薄膜在近红外(NIR)波段其介电常数的实部可为负值,同时相较于传统的贵金属等离子体材料(plasmonic material)其损耗更低,且具有良好的可调性,有望成为新型的可替代传统金属的低损耗等离子体材料。

分类:材料 - 合金材料
2026-07-16
中科院化学所李永舫院士/孟磊团队最新Nature!

钙钛矿—有机叠层太阳能电池是一种新型光伏器件,然而宽带隙钙钛矿材料在制备和运行阶段易发生成分分离,导致其性能快速衰减。近日,中国科学院化学研究所李永舫院士、孟磊团队针对这一难题,创新性提出“全阶段调控”策略,通过引入一种可光转换的添加剂分子,成功制备出新型高性能钙钛矿—有机叠层太阳能电池。经第三方机构认证,该太阳能电池稳态光电转换效率达到28.04%,刷新了该类器件光电转换效率的世界纪录,实现钙钛矿—有机叠层太阳能电池从“惧光”到“驭光”的转变,标志着钙钛矿—有机叠层太阳能电池向实际应用迈出了重要一步

分类:技术资讯
2026-07-16
铜钛锰合金靶材(CuTiMn)

铜钛锰合金靶材采用无氧铜(≥99.999%)、氢化脱氢钛粉(≥99.95%)及电解超纯锰(≥99.98%),通过机械合金化+放电等离子烧结(SPS)+ 热等静压(HIP)制备的智能多功能靶材。

分类:材料 - 合金材料
2026-07-15
碲化铒(ErTe)

铒碲颗粒靶材(ErTe)是以高纯金属铒(Er)和碲(Te)为原料,经真空熔炼、机械合金化及热等静压烧结工艺制备的金属间化合物材料,纯度≥99.99%,密度≥9.2 g/cm³。其具备独特的光电性能与高温稳定性(熔点>1500℃),适配磁控溅射、脉冲激光沉积(PLD)等工艺,用于沉积红外光学薄膜、量子材料功能层及热电转换器件。

分类:材料 - 其它材料
2026-07-15
氧化钡掺钛酸钡(BaO-BaTiO3)

氧化钡掺钛酸钡靶材(BaO-BaTiO₃)是以高纯氧化钡(BaO)与钛酸钡(BaTiO₃)为基体,通过固相合成与气氛控制烧结技术制备的多功能复合氧化物靶材,纯度≥99.95%,密度≥5.8 g/cm³。其具备可调介电常数(ε=2000-10000)、高居里温度(Tc=120-200℃)及优异铁电性能,适配射频磁控溅射(RF Sputtering)与脉冲激光沉积(PLD)工艺,用于沉积高容量储能薄膜、微波介质层及压电传感器功能层。

分类:材料 - 合金材料
2026-07-15
求购6061-T6铝棒

求购6061-T6铝棒,规格;55-120,具体的可电话联系。

Vanta手持光谱仪

Vanta Element系列提供两种高性价比型号,具有检测迅速、坚固耐用和连通便捷的优势特性:Vanta Element 分析仪可以完成基本合金辨别,Vanta Element-S分析仪可以完成合金辨别和轻元素的探测。

2026-07-13
钨钛合金靶材(W-Ti)

本靶材采用纳米级钨粉(≥99.995%)与氢化脱氢钛粉(≥99.98%)经 等离子旋转电极制粉(PREP)→ 热等静压扩散键合(HIP-DB)→ 磁控结构集成 工艺制备的 高端半导体与防护涂层核心材料。

分类:材料 - 其它材料
2026-07-13
钽硼氧(Ta-B-O)复合靶材

本靶材采用高纯钽粉(≥99.99%)、无定形硼粉(≥99.95%)及特种氧化钽前驱体(Ta₂O₅-H₂O胶体)经 微波等离子体烧结(MPS)→ 多向热锻(MDF)→ 气相渗透致密化(GID) 三级工艺制备的 极端电子与防护超材料。

分类:材料 - 其它材料
2026-07-13
500吨/630T龙门式钣金拉伸成型液压机

山东威力重工 YW22 系列 500 吨、630 吨龙门式钣金拉伸成型液压机,是专为薄板深拉伸打造的闭式龙门框架设备,机身钢板焊接后经时效去应力,刚性强、抗偏载,标配内置液压垫,有效解决薄板拉伸起皱、拉裂缺陷。设备支持快进、工进、保压、回程分段数控调速,可存储多套成型工艺,适配不锈钢、铝合金、碳钢薄板加工。500 吨适配厨卫、小型电池壳小件量产;630 吨加宽台面,适合压力容器封头、大型新能源壳体、汽车钣金件成型。工作台带标准 T 型槽,可搭配自动化上下料机构,配备过载、行程双重安全防护,广泛用于家电、新能源、化工承压、汽配五金行业薄板一体拉伸成型,吨位可按需定制。

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二硼化钛(TiB2)靶材

二硼化钛(TiB₂)薄膜是高硬度、低电阻、耐熔耐蚀的导电陶瓷膜,工业应用比 ZrB₂/TaB₂ 更广一些。

分类:材料 - 其它材料
2026-07-10
二硅化钛(TiSi2)靶材

二硅化钛(TiSi2)靶材基本信息:分子式:TiSi₂,纯度:99.95%,CAS号:12039-83-7;

分类:材料 - 其它材料
2026-07-10
南京大学,最新Nature!

锂金属电池(LMBs)具有极高的理论能量密度,是下一代高能储能体系的重点研究方向,被视作储能领域的突破性技术。但受限于电解液体系与电极界面的适配性难题,该电池的规模化商业应用始终未能落地,行业发展遭遇明显瓶颈。

分类:技术资讯
2026-07-10
换个环境,重启人生:钒怎么上的Nature Materials?

在水系电池中,沉积型反应容量潜力高,但常常依赖稳定的沉积/剥离界面;嵌入型反应可逆性好,却容易受晶格位点和电子转移数限制;转化型反应则通过化学键断裂/重组和物相转变实现次氧化还原,是突破容量上限、提升能量密度的重要方向。问题在于,转化反应不是一声令下就齐步走,它需要合适的化学环境、离子供应和结构缓冲。钒有丰富价态,理论上具备多电子储能能力,但在传统近中性电解液中,V2O3主要按照嵌入/插层方式工作,容量释放有限。这篇Nature Materials工作的核心,就是另辟蹊径,让V2O3实现人生逆袭。

分类:技术资讯
2026-07-10
电子科大最新Nature:挥发辅助配位策略实现稳定的锡基钙钛矿晶体管

针对锡(Sn²⁺)基卤化物钙钛矿半导体因不饱和配位 SnI₂终止面活性高、极易导致 uncontrolled 自 p 型掺杂和快速氧化降解的核心瓶颈,韩国浦项科技大学Yong-Young Noh&电子科技大学朱慧慧&刘奥&成均馆大学Ji-Sang Park团队提出了一种挥发辅助配位(Volatile-Assisted Coordination)的表面重构策略。

分类:新闻资讯
2026-07-07
研究进展:南方科技大学殷嘉鑫团队,太赫兹STM表征 | Nature Reviews Physics

近日,南方科技大学物理系殷嘉鑫团队Jiayu Xu等在Nature Reviews Physics上发表综述文章,论述了太赫兹THz-扫描隧道显微镜STM的原理、方法和应用,突出了同时获取时间、空间和能量域信息的独特能力,为超快纳米尺度现象提供洞察,并推动下一代技术的发展。在量子材料领域中,展望了太赫兹THz-扫描隧道显微镜STM的未来机遇,包括测量涉及非平衡拓扑量子态弗洛凯Floquet工程和非厄米物理的非平衡量子拓扑,以及探索超导的光学调控和光致库珀配对等前沿领域。

分类:新闻资讯
2026-07-07
远景携手Elements Green,打造德国最大储能项目之一

在刚刚落幕的Intersolar Europe 2026展会上,全球领先的绿色科技企业远景科技集团(以下简称“远景”)与知名国际独立电力生产商Elements Green正式签署战略合作协议,宣布共同推进德国北部Stadorf电池储能系统项目。该项目总规模达400MW/1600MWh,是目前德国已公布的最大储能项目之一,也是远景在欧洲新型电力系统建设领域取得的又一关键突破。

分类:新闻资讯
2026-07-03
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