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不可忽视的家庭装修卫生间防水材料
在做卫生间防水施工之前,首先应先确定好水电路的设计,详细考虑设计方案的可能性、可行性和可用性。其次,对基层进行处理。去除原有装修材料,把浮土、水泥清理干净。先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理,要求表面平整、干燥。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。在卫生间防水层施工完后,将卫生间的所有下水...
2015-09-15
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建筑涂层
亨斯迈研发的钛白粉颜料不仅具有高性能、强适应的特点,还能与不同的油漆种类具有相容性,如水基油漆、溶剂基油漆等。
2015-08-31
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结构优化能研发出稳定的钙钛矿太阳能电池
钙钛矿太阳能电池有望成为低成本,高效率的下一代太阳能电池。目前钙钛矿太阳能光伏电池研究小组成功研发出一种具有稳定,可重复性和良好半导体性能的钙钛矿太阳能电池。
2015-08-31
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3D打印的艺术:“刀锋战士”
DM公司将推出全球首例3D打印技术超级跑车——“刀锋战士”,实现了更轻、更强、更持久,更经济,更环保。汽车制造业正在发生着伟大的思想转变,汽车行业最终将拥有一个完全“私人定制”的未来。
2015-08-31
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担心电动车充电拥挤?期待更靠谱的充电系统吧!
电动汽车的成功取决于其经济性和有效的电力输送网,但现有的电力输送网并不是为伴随电动车而来的各项负载而设计的。德国弗劳恩霍夫实验室的研究人员已经设计出原型软件,通过它电网运营商能够知道有多少电动汽车可以被连接到当地的电网。道路上越来越多的电动汽车给电网操作员带来了巨大的压力。国内消费者所用的低电压电网也...
2015-08-31
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笼型材料缔造乙醇工厂:天然气更易于运输和储存
分子铸造,是美国能源部多家纳米科学研究中心的一个。它位于劳伦斯布鲁克林国家实验室,由美国能源部基础能源科学办公室提供支持。分子铸造每年服务数百名从世界各地而来的包括学术界,工业界和政府的科学家去进行超过自己实验室范围的多学科研究,并发展能源,电子,材料科学和生物方面的科学技术。在分子铸造的世界级科学家...
2015-08-31
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只需光能,即可充电的新型电池 ,你信么?
印度的一个团队研究出了一种只需光能就可以充电的新型电池。然而这种电池只能满足一个小功率电扇运转,这是一个巨大的阶段性发现,这个发现必将随着时间推移不断的得到改善。
2015-08-30
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降低塑料生产需能的“手”
科罗拉多大学波德分校的研究团队研发出一种由包含着银离子的分子制备得到的新材料,该材料可大幅降低分离乙烯过程中所需的能量。其中银离子可像“手”一样识别并抓取乙烷,外层分子则保护银离子不受污染物影响。这种新材料在降低塑料生产过程中的能量消耗上极具前景。 科罗拉多大学波德分校目前研发出一种可大幅降低塑料生产...
2015-08-30
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烟头?竟然能够存储能量
韩国科学家发现了一种用废烟头制备高性能碳材料的新方法,这对于解决能源危机、环境问题以及控制某些传染性疾病等方面很有意义。该研究成果已被《纳米技术杂志收录》。韩国科学家已经开发出一种新方法来存储能量,同时也为日益严重的环境问题提供了一个解决途径。IOP出版的《纳米技术》杂志上报告了他们的发现,该研究小组成...
2015-08-30
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工业维修高性能防护
亨斯迈提供的水性环氧树脂系列,具有易干、耐化学腐蚀的特性,并对多种基地材料具有很高的附着力,是传统工业设备氧化底漆的最佳选择。
2015-08-30
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包覆铂颗粒的TiO2新型光电阴极材料
科学家已经研发出一种利用太阳光产生氢气的新型的光电阴极复合材料。此光电阴极材料由黄铜矿薄膜构成,表面涂覆新研发的包覆铂纳米颗粒的二氧化钛涂层。这一涂层可使黄铜矿薄膜免于腐蚀,同时作为催化剂加速氢气的形成,甚至可显示出光电电流密度和电压,可与黄铜矿系薄膜太阳能电池相媲美。
2015-08-30
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风能产业高性能解决方案
亨斯迈先进材料公司拥有专业技术的知识、了解整个叶片生产流程与提供不同范畴的产品系列(包括预生产叶片——制作主模型和模具);结合以上的优势,公司能为业界提供从模具制作至叶片生产的增值服务。
2015-08-30
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通用电气科学家研发新型轻质节能陶瓷基复合材
该材料是一种纤维增强陶瓷基复合材料。随着碳化硅纤维的出现,Krishan Luthra创造性地首先采用化学气相沉积反应器来进行涂覆操作。将纤维浸入具有特定网状结构的聚合物中,随后煅烧,聚合物被除去只留下轻质但高强的网状结构,之后再将其浸入液体硅中形成最终的结构。应用于喷气发动机,像比如传统材料耐受温度可提高20%,同...
2015-08-30
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3D打印智能瓶盖能告诉你牛奶是否变质
来自美国的研究者制造的3D智能瓶盖能够鉴别牛奶是否变质,这种聚合物瓶盖含有一部分电子器件,该项目是由来自加州大学伯克利分校的工程师和台湾交通大学的同事一起合作完成的。研究组为箱装牛奶打印了一个无线瓶盖,它能够通过内置的传感器识别腐败信号因此也就探测到随着细菌的增多电信号的变化。
2015-08-30
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丰田宣布发现燃料电池技术新突破
日前,丰田宣布在氢燃料电池技术研究中获得显著突破。研究人员开发出一种新型的监测技术,能够监测燃料电池发生化学反应时纳米铂粒子的行为。在燃料电池中,铂是作为氢气和氧气发生化学反应从而产生电流的催化剂,但是随着反应的进行而逐渐被消耗。在被称为“粗化”的过程中,铂纳米粒子的体积增加,但是表面积减小,从而降低...
2015-08-30
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极薄太阳能电池成功减厚至70纳米
日本冲绳科学技术大学(OIST)能源材料和表面科学部的带头人Yabing Qi教授今年早些时候在期刊Chemistry of Materials上对钙钛矿太阳能电池外层中的孔隙进行了研究。因为最外空穴传输层的孔隙会加速钙钛矿太阳能电池的退化,因此世界各地的研究人员正在努 力开发钙钛矿这样一种人造有机-无机杂化材料,以期能够替代硅太阳能...
2015-08-30
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塑料也可做道路:欲颠覆沥青和水泥路
一家名为VolkerWessels的荷兰建筑公司正在鹿特丹研发一种预制塑料路面的原型。如果成功的话,它们比之沥青更耐用、建造更快,对环境也更友好,或许可以取代传统的沥青和水泥路。塑料道路的优势非常明显。首先,非常环保;其次,更耐用;第三,建造迅速。
2015-08-29
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新材料或可降低氢燃料电池车的成本
由于成本较高,氢燃料电池车的推广并不顺利。现在,两家研究团队分别发表了可用于燃料电池的新材料,或有助于降低燃料电池的成本。氢燃料电池靠氢气和氧气反应产生能量。这个反应可以分成2个半反应:(1)生成氢气和氧气;(2)还原氧气变成水。对 于第一步,通常的做法是电解水。斯坦福大学的一个团队在这上面取得突破,研发...
2015-08-29
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用3D打印复制软体动物独特的生物结构以研究其负载状况
莱斯大学的研究人员利用3D打印模拟大自然创造过程,试图复制软体动物外骨骼以创造出一些令人惊讶的材料。他们已经可以打印出与外骨骼具有相同负载能力且呈现的应力点也一一对应的壳状物。软体动物的外骨骼坚固耐用,因其能够在特定的区域来处理压力,从而保护生物,并且具有进行亿万年进化的独特耐久性。研究人员在其中看到了...
2015-08-29
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看石墨烯如何解锁可穿戴设备
莱斯大学的研究人员设计出一种微型超级电容器,可以革命性地提升可穿戴电子设备的性能。他们利用商业化的激光器将样品烧成普通聚合物,从而制造出更轻便、易弯曲的超级电容器。激光将顶层20微米的所有物质都烧除,只剩下碳,从而形成一个泡沫状相连的石墨烯片矩阵。第一步工作是利用硼酸注入聚合物,从而显著提升超级电容器的...
2015-08-29
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