陶瓷
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黑科技的陶瓷耳机,到底有何不同?乐旷陶瓷降噪耳机测评!
在单元结构方面,新一代的乐旷耳机是动圈设计,采用定制的石墨烯动圈单元,动圈单元口径面积的增大至10mm,能够有效推动更多空气量,拥有更深沉的低频下潜和层次,配合陶瓷音腔力量感更强。
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2022一起向未来——陶瓷行业高质量助力精彩奥运
2021年6月28日,北京冬奥组委宣布东鹏瓷砖成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方瓷砖供应商,采用“石墨烯3D大面积超导制热技术”独家核心专利,最高发热温度可达到60℃,同时具备智能温控功能。截至2021年年底,东鹏的产品已经顺利应用在冬奥会电力应急指挥分中心、冬奥广场、运动员公寓、富龙四季小镇等冬奥会相关场所。1月4日,北京冬奥组委会代表、张家口市委代表与东鹏瓷砖共同启动“暖屋行动”,即东鹏瓷砖采用石墨烯智暖岩板为冬奥城市志愿者打造6个室外温暖休息驿站。
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中科院理化所在基于红外陶瓷/石墨烯的智能化艾灸理疗康复设备研制方面取得新进展
专门设计并搭建了配备标准黑体的高温红外光谱测试系统,并系统测试了各种天然艾柱燃烧时的高温发射光谱;利用基于CO2的燃烧合成工艺成功制备了“ZrO2/石墨烯”红外陶瓷新材料,并通过成分及微观结构调控实现了“ZrO2/石墨烯”高温发射光谱对天然艾灸发射光谱的精准模拟;以该红外陶瓷作为发射源,成功研制了小型化智能灸疗仪。
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全球27家氮化铝粉体企业一览
氮化铝的最大特点是热膨胀系数(CTE)与半导体硅(Si)相当,且热导率高。氮化铝AlN粉体生产成本很高,主要的合成方法有有铝粉直接氮化法、氧化铝碳热还原法、溶胶法、自蔓燃法、等离子合成法等。此外,氮化铝AlN粉体有一个很致命的缺陷——易发生潮解而降低粉体性能。
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艺术与美学的交融,ROtt KRON乐旷陶瓷耳机
拥有一颗10mm定制级的石墨烯动圈驱动单元,能够很好的释放音频本身,声音更加纯粹。
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共绘国家试验区建设美好前景 共享国家试验区建设政策红利 景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区投资合作推介会在深圳举行
此外,江西景德镇国控产业母基金、电池级电解液产业基地、三贤产业孵化基地、荣耀电子、航空设备制造基地、20GWh锂电芯项目、年产乳油1000吨等技术改造项目、建筑科技产业园、集成电路板研发生产制造项目、好活人才基地、可穿戴医疗器械工业4.0生产基地、纳米沉积石墨烯复合纳米陶瓷涂层项目、电子信息数码产业园、高端智能制造项目、嘉德配件项目、航空设备制造基地、翼腾无人直升机、精品工艺陶瓷项目等18个项目现场成功签约,签约金额达305.6亿元。
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叶德林:彰显民族陶瓷品牌魅力
在科研创新上,建设了 “新明珠当代陶瓷研究院”、“广东省博士工作站”以及多个省级研发技术中心和工程中心,并通过与华南理工大学、中山大学、中国科学院广州能源所等高校和科研院所进行深入的产学研合作,研发出石墨烯智控发热瓷砖、岩板等更多对人居需求友好的新型产品,从墙地应用扩展到家具、柜面、门面、装饰材料等定制领域。
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Nat Commun:一种具有层次化缠绕石墨烯网络的柔性陶瓷纳米纤维海绵用于吸收噪音
近日,东华大学丁彬教授,俞建勇院士,张世超特聘研究员报道了通过结合定向冷冻干燥技术和抗坏血酸还原方法,展示了一种稳健而简便的策略来制造具有分级缠结石墨烯网络的柔性陶瓷纳米纤维海绵(FCNSs)。
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东鹏控股董秘回复:源稀科技拥有从事石墨烯发热陶瓷生产经营所需的专利或独占授权以及专有技术秘密,石墨烯原位涂层发热技术已经成功应用于建筑卫生陶瓷领域的发热墙暖岩板的产业化,
投资者:请问源稀科技在石墨烯方面有什么技术,有什么优势,有什么专利?
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东鹏控股(003012.SZ)拟参股源稀科技获得石墨烯发热陶瓷技术排他许可授权
公司本次投资采取受让股权的方式进行交易,由湖南源创高科工业技术有限公司无偿向公司转让源稀科技 12.50%的股权(对应认缴出资额 250 万元,未实缴),佛山裕德天智科技合伙企业(有限合伙)无偿向公司转让源稀科技 7.50% 的股权(对应认缴出资额 150 万元,未实缴)。公司受让股权后,按公司章程约定的时间及其他股东实缴的最低比例,同比实缴。
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石墨烯增韧陶瓷,靠谱!
石墨烯增强结构陶瓷材料目前已得到较为广泛的研究,已研究用于增强各类碳化物、氮化物和氧化物陶瓷基体,石墨烯可在基体中均匀分散,经研究证明均可得到不同强化效果。但目前仍存在一些问题:
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清华大学Science Advances:在陶瓷基体中嵌入二维石墨烯阵列
近日,清华大学万春磊副教授报道了一种新的策略,通过将陶瓷前驱体化学插层到低成本的可膨胀石墨中,将二维石墨烯平行阵列工程到陶瓷基体中。
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陶瓷掺入石墨烯 布朗大学研制迄今最坚韧的固体电解质
尽管用固态电解质替代锂电池中液体电解质的想法已经被许多人所接受,但在这项技术投入实际使用之前,仍有许多难点需要克服。好消息是,布朗大学的一支研究团队,已经通过掺入陶瓷和石墨烯精细混合物的方法,生产出了迄今为止最坚韧的固体电解质。
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ZTA陶瓷:氧化锆与氧化铝的“激情碰撞”
将氧化锆引入到氧化铝陶瓷中,可制得氧化锆增韧氧化铝(ZTA)陶瓷。氧化锆在氧化铝陶瓷中能起到相变增韧和微裂纹增韧的作用,对氧化铝陶瓷进行增韧补强,从而改善氧化铝陶瓷的韧性,因此ZTA陶瓷是非常具有前途的陶瓷材料。
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除了封装基板材料,氮化铝陶瓷还有这些应用
氮化铝陶瓷是一种综合性能优良的新型陶瓷材料,具有优良的热传导性,可靠的电绝缘性,低的介电常数和介电损耗,无毒以及与硅相匹配的热膨胀系数等一系列优良特性,被认为是新一代高集成度半导体基片和电子器件的理想封装材料。另外,氮化铝陶瓷可用作熔炼有色金属和半导体材料砷化镓的坩埚、蒸发舟、热电偶的保护管、高温绝缘件,同时可作为耐高温耐腐蚀结构陶瓷、透明氮化铝陶瓷制品,因而成为一种具有广泛应用前景的无机材料。