先进封装材料行业:材料-工艺-设计协同创新成主流,材料海量需求
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为应对此问题,由美国普渡大学(Purdue University West Lafayette)和行业研究人员组成的团队,获得美国国家科学基金会(NSF)的资助,开发生产坚固可重复使用生物塑料的机制。
600℃的高温环境里,这东西能扛住超过120万次重复受力还不失效,说实话,这成绩放航空航天、核能、汽车这些靠极端环境吃饭的行业里,真可能改了现有设备的设计逻辑。
最近不少患者在后台问:“听说10月起靶向药报销有新政策,到底能省多少钱?”“我吃的肺癌靶向药以前报不了,现在能报了吗?”确实,2025年9月国家医保局出台的靶向药报销新政,10月起已经在全国范围内陆续落地,从报销范围到比例都有实实在在的变化,直接关系到癌症患者
高考历史选择题中,材料型题目占比越来越高,很多同学因找不到材料主旨而频频失分——要么逐字逐句精读材料却抓不住重点,要么被材料中的无关信息干扰,导致无法匹配正确选项。其实,材料的主旨往往隐藏在“转折词”之后,像“但”“然而”“却”“不过”这类词语,就像“路标”一
半导体工业面临的最大挑战终于迎来了突破性解决方案。上海复旦大学的研究团队成功创造了世界上第一个将二维材料与传统硅电路完美融合的功能性存储芯片,这一成就标志着计算机芯片技术进入了全新的发展阶段。这项发表在《自然》期刊上的研究成果,不仅突破了硅基芯片的物理极限,更
相信大家都知道,TPR材料在生产、储存和运输过程中极易吸收环境中的水分,这些看似微不足道的水分,却可能在后续的成型加工中引发一系列棘手问题,严重影响制品的质量和性能。因此,烘料作为TPR材料加工前的重要预处理环节,其作用不容小觑。那么您知道烘料对TPR材料有什
想象一下,当我们踏入微观的分子世界,那里仿佛是一个充满无限可能的奇幻王国。在这个王国里,化学家们宛如技艺高超的建筑大师,他们巧妙地运用金属离子作为坚固的支柱,精心挑选有机分子搭建起错落有致的墙壁,一座座宽敞明亮的“公寓楼”便在这微观的天地中拔地而起。这些“公寓
当地时间10月8日11时45分,2025 年诺贝尔化学奖公布,授予北川进(Susumu Kitagawa)、理查德·罗布森(Richard Robson)和奥马尔·亚吉(Omar Yaghi),以表彰“他们对金属-有机框架的发展”。三位获奖者创造了一种具有巨大
为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察天津重要讲话和对天津工作一系列重要指示要求,武清区以京津产业新城“新产业之城”建设为引擎,强化武清开发区、高村数智创新园、新材料和高端装备产业园等功能区多点支撑,加快培育和发展新质生产
近日,诺丁汉大学团队研发出一种全新制备石墨烯的方法,通过有意识地设计结构缺陷,显著提升石墨烯在电子器件、传感器及储能等领域的性能。这一突破为科研人员带来了操作和功能控制石墨烯的新途径,有望广泛应用于传感器、电池和电子设备等领域。
美国商务部工业与安全局最近扩展了实体清单规则,这一变动针对被制裁企业的子公司和关联方,旨在堵塞出口管制漏洞。新规于本周生效,将至少50%股权由黑名单实体控股的子公司视为与母公司同等受限,同时要求对少数股权投资进行更严格的尽职调查。这一政策主要影响半导体、航空和
在材料科学的世界里,硼氧化物(B₂O₃)一直是一种“另类”的存在。它在常压下无法形成大块晶体,而是以玻璃态出现,并且其中包含的“硼氧环”(boroxol group)单元,在三维晶体中从未被观察到。这一“结晶之谜”困扰科研界数十年:硼氧化物能否在常压下形成稳定
本系列内容较为冗长复杂,更适合功课型消费者以及行业内从业者,对小精怪极为信任且不擅阅读总结长文的消费者们,每篇可以直接跳到结尾看图标类总结。
在材料科学的广阔天地中,热塑性橡胶(TPR)以其独特的双重特性——橡胶的弹性与塑料的可塑性,赢得了“跨界之王”的美誉。它悄然重塑着无数产品的形态与体验,从触手可及的日用品到高精尖的工业设备,其身影无处不在。
L-605高温合金是一种钴基超合金,也被称为Haynes 25或UNS R30605。这款合金专为极端高温和腐蚀环境设计,以其优异的高温强度和良好的抗氧化性而闻名。它在持续980℃(1800℉)的工作环境中表现出色,短时甚至能耐受高达1200℃的高温氧化条件,
澳大利亚莫纳什大学的科学家们开发出一种用于超级电容器的新型碳基材料,它将电池级能量与快速电力输送相结合,这在传统电池中很少见。这一发现或将改变电气化交通、电网稳定和消费电子产品。研究表明,这种材料使超级电容器能够存储与铅酸电池相当的能量,同时电力输送速度远超现
“看我的新手袖!蕾丝款的!”轩轩在课间得意地扬起手腕,同学们围过来好奇地触摸。
是的,你没有看错。加州大学洛杉矶分校(UCLA)一个华人科学家团队,将一种原本用于新能源汽车燃料电池的普通高分子膜,和一种只有一个原子厚度的“二维明星材料”结合,竟然创造出了一种稳定、耐用、可拉伸、还便宜得不像话的新型发光材料。这项研究已发表在8月20日《美国
物理学的边界再次被推向新的极限。米兰理工大学领导的国际研究团队在《自然光子学》期刊上发表的最新成果,首次成功观测到了材料中一种神秘的"虚拟电荷"现象——这些电荷载流子仅在光照射期间存在,却对材料的光学响应产生决定性影响。这项突破性发现不仅颠覆了科学界对光与物质