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苏州纳朴材料科技有限公司

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Office Address:

D-1102, 185, Jumao Street, Xiangcheng, Suzhou, Jiansu, China

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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)
  • 2017-12-20 16:10:19

    宾州大学开发出氮化硼纳米片和介电聚合物的复合材料 据宾夕法尼亚州立大学的一组研究人员称,一种新型的轻质复合材料可在柔性电子设备、电动汽车和航空航天应用中的储能方面有所应用,在可适应的高温度运行状态,远远高于目前的商用聚合物。这种基于聚合物的超薄材料…

  • 2017-12-19 08:54:13

    石墨烯/六方氮化硼自旋极化:理论上升技术荷兰格罗宁根大学教授Bart van Wees教授将其研究成果发表在《Nature Communications》杂志上,他论述了一种基于石墨烯的器件,在室温下可以高效地注入和检测电子自旋,关键技术是改变石墨烯/氮化硼之间电子自旋的方式。自旋可看作…

  • 2017-12-18 08:55:27

    碳化硼历史:它在19世纪作为金属硼化物研究的副产品被发现,直到19世纪30年代才被科学地研究。是继氮化硼、金刚石、富勒烯化合物和钻石整体纤管后的第五种已知最硬的物质。碳化硼英文名字:Boron carbide 别名:B4-C,B4C,黑钻石,一碳化…

  • 2017-12-16 16:12:40

    六方氮化硼上单层二硫化钼的定向外延 二硫化钼由于其稳定的二维层状结构及独特的光电特性,近些年来受到研究人员的广泛关注。可控及规模化制备高质量单层二硫化钼成为人们一直以来努力的方向。目前人们发展了多种制备单层二硫化钼的方法,例如:机械剥离法,原子层沉…

  • 2017-12-15 16:14:46

    六方氮化硼上单层二硫化钼的定向外延 二硫化钼由于其稳定的二维层状结构及独特的光电特性,近些年来受到研究人员的广泛关注。可控及规模化制备高质量单层二硫化钼成为人们一直以来努力的方向。目前人们发展了多种制备单层二硫化钼的方法,例如:机械剥离法,原子层沉…

  • 2017-12-15 08:58:39

    高纯度氮化硼化妆品级粉末高纯度的氮化硼粉末,柔软细腻,光滑润泽,不透明,哑光,是彩妆和护肤品配方中传统材料的优异替代品。适合于各种彩妆及护肤品,如粉底、遮瑕霜、散粉、粉饼、口红、眉笔、眼线笔、及皮肤护理品等。那么具有哪些特点呢?1、氮化硼粉末有良好的滑…

  • 2017-12-15 05:07:20

    高纯度氮化硼化妆品级粉末高纯度的氮化硼粉末,柔软细腻,光滑润泽,不透明,哑光,是彩妆和护肤品配方中传统材料的优异替代品。适合于各种彩妆及护肤品,如粉底、遮瑕霜、散粉、粉饼、口红、眉笔、眼线笔、及皮肤护理品等。那么具有哪些特点呢?1、氮化硼粉末有良好的滑…

  • 2017-12-14 16:15:39

    近日,《纳米尺度》(Nanoscale)杂志以《六角氮化硼表面石墨烯晶畴边界调控》(Edge Control of Graphene Domains Grown on Hexagonal Boron Nitride)为题,在线刊登了^科学院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室陈令修、王浩敏等科研人员在石墨烯…

  • 2017-12-14 09:19:03

    化妆品级氮化硼,三氧化二硼含量小于0.1%,具有各种表面处理品种,可满足客户的不同需求。化妆品级氮化硼特性及优点:层状结构,保持天鹅绒般柔软细腻及丝质般光滑的肤感及优异的附着性;低摩擦系数提供良好的涂展性及滑移效果;折光指数RI为1.74,提升皮肤的光泽及柔焦效果…

  • 2017-12-14 08:59:31

    化妆品级氮化硼,三氧化二硼含量小于0.1%,具有各种表面处理品种,可满足客户的不同需求。化妆品级氮化硼特性及优点:层状结构,保持天鹅绒般柔软细腻及丝质般光滑的肤感及优异的附着性;低摩擦系数提供良好的涂展性及滑移效果;折光指数RI为1.74,提升皮肤的光泽及柔焦效果…

  • 2017-12-13 16:16:23

    近日,中科院合肥物质科学研究院应用技术研究所先进材料中心研发团队在先进电子封装材料研究方面取得系列进展。课题组在不破坏材料结构的情况下,设计自组装合成出系列石墨烯/六方氮化硼(Graphene/hBN)杂化结构。利用导热组分在聚合物中选择性分布,获得绝缘导热杂化结…

  • 2017-12-12 16:17:22

    石墨烯(Graphene)自十几年前诞生以来就一直让科学家们着迷。这种仅仅一个原子厚度的碳元素材料拥有出色的电子特性、强度、超轻重量,用途也不断拓宽,但是如何为其植入能隙(band gap/半导体或是绝缘体的价带顶端至传导带底端的能量差距),从而制造晶体管和其它电子设备,…

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