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苏州纳朴材料科技有限公司

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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

A工厂地址:

江西省永丰县桥南工业园

Plant A Address:

Qiaonan Industrial Park, Yongfeng 331500, Jiangxi, China

B工厂地址:

江西省吉安市井冈山经济技术开发区

Plant B Address:

Jinggangshan Economic Development Zone, Ji' an 343000, Jiangxi, China

新闻中心 (news center)
  • 2019-05-18 09:46:56

    2019年5月16日,作为来自企业的评委,徐常明博士参加了中科院上海硅所工程硕士毕业答辩评审,对相关毕业硕士的学位论文,从论文选题立项,到论文工作中的具体技术问题,以及论文撰写等各方面分别提出了指导意见。 徐常明博士于2010-2012年在中科院上海硅所工作期间,…

  • 2019-05-11 13:33:21

    北卡罗来纳州立大学的研究人员发现了材料氮化硼(Q-BN)的新阶段,它可用于制造工具和电子显示器。研究人员还开发了一种在环境温度和气压下制造立方氮化硼(c-BN)的新技术,该技术具有一系列应用,包括先进电网技术的开发,这是我们Q-carbon发现的续集,并将Q-carbon转化…

  • 2019-05-11 13:32:36

    处理器的发展越来越快,技术也越来越先进,不管是速度还是功耗也在不断上升,因此廉价的“辅助基板”也必须要跟上其发展,其中令工程师们越来越重视的就是热管理技术的问题,对绝缘材料的要求也越来越高,除了要绝缘还得耐热,所以高热绝缘材料的需求越来越大。而在散热器…

  • 2019-05-07 16:43:43

    据外媒报道,提升电池能源存储能力,增加电池寿命,同时确保电池安全运行,解决上述挑战变得越来越重要,因为大家都越来越依赖移动式设备和电动汽车等需要此种能源的设备。但是,当地时间4月22日,由材料科学和工程系助理教授Yuan Yang领导的哥伦比亚大学工程团队宣布,已…

  • 2019-05-07 13:34:39

    至少,六角型二硫化钼 (h-BN) 是由更替的B和N分子sp2杂化构成的六角形三维线空泡晶面构造,晶间构造相似石墨,故化学性质更为增强。 氮化硼(BN)具有优良的耐热性、电介电强度、抗酸性,有二氧化硅、立方公式六方等多种晶形。 六方氮化硼纳米片行为出颇深优良的特性…

  • 2019-04-29 13:36:08

    一种人造氮化硼薄膜可以生产更耐用的锂电池! 在确保安全运行的同时,改善能源存储和延长电池寿命的巨大挑战正变得越来越重要,因为从便携式设备到电动汽车,我们对这种能源的依赖越来越大。 在确保安全运行的同时,改善能源存储和延长电池寿命的巨大挑战正变得…

  • 2019-04-29 13:35:30

    六角氮化硼粉末的导热系数来源 做为那样的六方氮化硼碎末,比如说有結晶不富裕的六方氮化硼的小块体(参照日本特开昭61-117107号公报)、利用喷雾干燥等制粒建立的六方氮化硼粉沫(参考 US6348179号公报)、或是将六角氮化硼煅烧体破碎而制作的六方氮化硼粉沫(参考日本特…

  • 2019-04-13 13:37:21

    一、氮化硼行业发展概况 1、氮化硼是由氮原子和硼原子所构成的晶体。化学组成为43.6%的硼和56.4%的氮,具有四种不同的变体:六方氮化硼(HBN)、菱方氮化硼(RBN)、立方氮化硼(CBN)和纤锌矿氮化硼(WBN)。 2、氮化硼行业的上游主要为硼矿开采、辅助加工机械等产…

  • 2019-04-11 16:44:27

    位于法国的一组半导体研究人员利用氮化硼分离层生长氮化铟镓(InGaN)太阳能电池,然后将其从原始蓝宝石衬底上剥离并放置在玻璃基板上。 通过将InGaN电池与由硅或砷化镓等材料制成的光伏(PV)电池相结合,新的剥离技术可以促进制造能够捕获更广泛光谱的更高效率的混合P…

  • 2019-04-11 13:40:22

    陶氏进军电磁屏蔽市场,押宝导(散)热材料。随着5G浪潮的来袭,电子行业先进材料也迎来了发展机遇。散热是电子设备正常运行必须克服的问题,对电子设备来说,导热材料、器件是不可缺少的关键。在储能材料的设计、制备中,材料的导热性也是需要考虑的重点。那么,目前的导…

  • 2019-04-11 13:39:34

    2019年4月8日,日本国立材料研究所国际材料纳米结构中心Yoshio Bando教授来所做学术报告。报告会由纳米能源所王中林院士主持,我所科研人员与研究生共80余人参加了报告会。 Yoshio Band教授首先介绍了日本国立材料科学研究所国际材料纳米结构中心的基本情况,并围…

  • 2019-04-10 13:42:00

    气凝胶自身力学缺陷,如强度弱、易脆、变形能力差等弊端,尤其是较宽温度范围内抵抗不同载荷冲击能力,成为其获得实际应用的最重要障碍之一。 针对上述问题,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员张学同领导的气凝胶团队与德国科学家合作,将实验设计与理论…

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