欢迎访问 纳朴材料 官方网站!
联系我们:18970647474
当前位置:首页 > 新闻中心
新闻中心
news Center
联系我们
Contact Us

苏州纳朴材料科技有限公司

联系人:

李女士

Contact:

Ms. Li

手机:

18970647474(同微信)

Mobile Phone:

+86-18970647474
(WeChat ID)

邮箱:

2497636860@qq.com

E-mail:

2497636860@qq.com

办公室地址:

苏州市相城区聚茂街185号D栋11层1102

Office Address:

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

新闻中心 (news center)
  • 2020-07-25 10:00:18

    投资者提问:三星近期发现新型半导体材料氮化硼,奥克参股公司武汉化工新材料2016年已经完成氮化硼纳米管试产,请问目前研发进展如何?日后有大力发展的布局吗,公司在其它新材料领域还有什么其它的超前部署?谢谢董秘回答(奥克股份SZ300082):尊敬的投资者,您好!关于参…

  • 2020-07-25 09:59:01

    六方氮化硼—带负电的硼空位量子比特六方亚硝酸硼(hBN)是一种层状范德华材料,现有制造技术已经可以制备,是二维(2D)半导体物理学的理想研究对象。其宽能隙在内部光跃迁时可出现诸多色心缺陷态。有些色心(如金刚石和碳化硅)在量子技术应用中显示出巨大潜力。近年来…

  • 2020-07-24 09:23:23

    六方氮化硼是一种硼产品,应用的领域非常广泛。对于六方氮化硼,很多人非常关系的问题就是六方氮化硼是导体还是绝缘体呢?其实六方氮化硼是典型的绝缘体,常温电阻率可达1016-1018Ω.cm,即使在1000℃电阻率仍有104-106Ω.cm。六方氮化硼的绝缘性能非常优异,加上导热的性…

  • 2020-07-21 09:08:08

    氮化硼纳米片/g-C_3N_4复合光催化剂的制备及其对罗丹明B的降解研究通过煅烧法获得氮化硼纳米片(BNNS)/g-C_3N_4复合光催化剂。利用X射线衍射仪、透射电子显微镜、紫外/可见分光光度计、电化学工作站讨论了BNNS的含量对复合光催化剂的结构、形貌、紫外/可见光学性能、电化学…

  • 2020-07-21 09:04:16

    液晶环氧树脂/氮化硼片/玻璃纤维三相复合材料的制备与性能研究随着科学技术的发展,电子产品如手机、电脑、相机等更新换代迅速,小型化和轻量化成为电子产品的发展趋势。然而,极大地追求信号高速传输、大容量化,功率器件将走向高电压、大电流化的工作场景,由此带来严重的内…

  • 2020-07-21 09:03:03

    癸酸-棕榈酸-硬脂酸/聚丙烯腈/氮化硼复合相变纤维膜的传热性能为克服癸酸-棕榈酸-硬脂酸(CA-PA-SA)三元低共熔物液相渗漏和导热性能差的问题,以不同质量比的静电纺聚丙烯腈/氮化硼(PAN/BN)复合纳米纤维膜作为支撑材料,通过物理吸附法制备新型CA-PA-SA/PAN/BN复合相变纤维膜…

  • 2020-07-20 09:26:59

    扶手椅型单壁氮化硼纳米管的尺寸对缬氨酸旋光异构的限域影响采用QM与MM组合的ONIOM方法,对标题反应进行了研究。结构分析表明:SWBNNT (硼氮纳米管)(5,5)的限制致缬氨酸分子骨架明显形变,同时SWBNNT (5,5)也发生了形变。计算表明:以氨基氮为质子转移桥梁的旋光异构是优势反…

  • 2020-07-20 09:24:15

    高结晶度氮化硼纳米片的制备及其与聚乙烯醇复合薄膜的性能自2004年^以石墨为原料分离制备出石墨烯以来,以石墨烯为代表的各种二维纳米材料日渐成为研究的热点[1]。作为III-V主族化合物的氮化硼主要有六方(h-BN)、立方(c-BN),菱方(r-BN)和纤锌矿(w-BN)[2]四种稳定结构,其…

  • 2020-07-17 09:17:56

    氮化硼负载磷钨酸铁对U(Ⅵ)的吸附及其机理研究将超小(~2nm)磷钨酸铁(FePW)纳米粒子与氮化硼(BN)结合,制备了高效吸附U(Ⅵ)的FePW-BN纳米复合材料.通过扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X射线光电子能谱、X射线衍射、X射线荧光光谱等手段对FePW-BN进行表征,结合静态批式吸…

  • 2020-07-17 09:16:43

    热交换器是空调系统的重要元件,其不仅能保证空调的主要功能,还可降低空调的能耗。目前,关于膜式换热器及其换热机理已成为国内外研究的热点[1-4],随着研究的深入,这种换热器的缺点也逐渐暴露出来,比如换热器内的纸膜易发霉、不阻燃,热回收效率低,二次污染现象严重等。鉴于…

  • 2020-07-17 09:15:16

    3d过渡金属原子掺杂单层氮化硼、氮化铝的^性原理计算研究自旋电子学是一门新兴的学科和技术,在固体器件中加入电子的磁矩,用电子的自旋来携带信息,从而减少电能消耗。自旋电子器件有望解决现代电子计算机的主要问题:电力耗费巨大;计算机耗费能量产生的热量又需要更多的…

  • 2020-07-16 10:47:11

    新推出的超薄氮化硼薄膜进一步努力使电子设备小型化[据美国电路教科书资源库官方网站7月12日报道] 蔚山国立科学技术研究院(UNIST)研究人员领导的一项新研究推出了用于下一代电子产品的超薄氮化硼薄膜。由蔚山国立科学技术研究院的科学家领导的国际研究小组,与剑桥大学…

共 889 条记录,页码 37/75

Copyright 2020 苏州纳朴材料科技有限公司 苏ICP备16022635号-1 版权声明 技术支持:江苏东网科技 [后台管理]
Top