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苏州纳朴材料科技有限公司
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李女士
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Ms. Li
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苏州市相城区聚茂街185号D栋11层1102
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D-1102, 185, Jumao Street, Xiangcheng, Suzhou, Jiansu, China
- 工厂地址:
江西省吉安市井冈山经济技术开发区
- Plant Address:
Jinggangshan Economic Development Zone, Ji' an 343000, Jiangxi, China
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2022-12-28 12:55:30
单光子源是一种重要的量子光源,是量子信息技术的核心之一,在量子保密通信的量子密钥分配中,单光子源对于利用量子秘钥分配协议安全传递信息至关重要;在量子计算方面,为满足全光量子中继器等应用,需要极高纯度的单光子源。但目前的单光子光源制备技术远不能满足各种量…
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2022-12-21 13:10:36
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2022-12-20 08:29:26
由于二维六方氮化硼(2D h-BN)纳米材料在新兴能源系统中的广泛应用,其在能源工业中的重要性近年来迅速增长。这是为了满足下一代能源设备对机械和化学稳定平台的需求,该平台具有出色的导热性。传统上,2D h-BN的电绝缘性和表面惰性限制了它们在能源工业中的大规模集成。然…
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2022-12-16 09:32:36
2022年11月7日,ACS Nano期刊报道了一种高散热性能的氮化硼(BN)/PU聚合物复合材料。该复合材料通过定向冷冻技术获得,具有双轴定向导热网络,在80 vol %的BN填充量下表现出超高的面内(~39.0 W m-1 K-1)和面内导热系数(~11.5 W m-1 K-1),远超已报道的BN/聚合物复合…
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2022-12-06 09:10:48
近日,韩国釜山国立大学的研究团队开发了一种制备导热聚合物复合材料的新方法,新工艺无需进行表面改性即可改变填料的方向,从而实现高效散热。由于其轻质性和柔韧性,导热聚合物复合材料被应用于电子产品中的热源和散热器之间,以将产生的热量散发到周围环境中。控制复合…
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2022-11-29 08:46:10
材料表面矿物垢的形成对广泛的自然过程以及工业应用具有深远的影响。然而,具体的材料表面特性如何影响矿物表面的相互作用和随后的矿物垢形成还没有很好的了解。在这里,我们报告了六方氮化硼(hBN)不仅与普通金属和聚合物表面相比,与高度抗结垢的石墨烯相比,具有优异的…
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2022-11-22 09:03:11
高性能电子绝缘用薄膜通常是指厚度小于25-125μm的高分子薄片材料。已工业化生产的薄膜有聚酯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酰胺亚胺薄膜、聚芳酰胺薄膜等新型薄膜。高性能电子绝缘薄膜的特点是厚度薄、质地柔软,电气性能、力学性能和物理化学性能好,已经广泛应用应用于包括柔性…
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2022-11-15 13:19:55
碳化硼具有高硬度、高熔点、低密度、高弹性模量、高中子吸收截面、高热导率、低热膨胀系数以及良好的化学稳定性等一系列优异性能。但是,碳化硼密集的共价键使得其自扩散系数极低、晶界迁移困难,因而致密化困难、断裂韧性低(KIC约为2MPam1/2),极大限制了碳化硼的应用范…
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2022-11-04 08:38:21
导读:位错滑移、变形孪生、相变和快速断裂是适应材料机械载荷的能量耗散机制。位错在能量上的不利形成归因于超硬陶瓷,特别是碳化硼,易于开裂和低的损伤容限。本文通过量子力学模拟和电镜分析,对位错滑移激活的机理进行了解释,结果表明,在二十面体旋转和链键断裂和重…
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2022-11-01 16:07:51
近日,苏州纳朴材料科技有限公司与合肥工业大学研究生联合培养基地挂牌成立,标志着纳朴材料与合肥工大的产学研合作又进入更新更深的阶段。纳朴材料与合肥工大材料科学与工程学院的校企合作最早始于2017年,形式多种多样,包括大学生暑期社会实践、本科生毕业设计、工程硕…
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2022-11-01 16:06:45
高性能电子绝缘用薄膜通常是指厚度小于25-125μm的高分子薄片材料。已工业化生产的薄膜有聚酯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酰胺亚胺薄膜、聚芳酰胺薄膜等新型薄膜。高性能电子绝缘薄膜的特点是厚度薄、质地柔软,电气性能、力学性能和物理化学性能好,已经广泛应用应用于包括柔性…
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2022-10-27 08:05:07
摘要二维六方氮化硼(2D-hBN)是一种在电化学中比其他二维同类材料应用较少的材料,因为最初的报道表明它不导电。正如我们将在这篇综述中展示的,这种常见的误解正在受到挑战,研究人员开始在电化学领域利用2D-hBN,特别是作为电分析传感平台的基础。在这篇重要的综述中,我…
