,有些锦纶分子还有方向性。分子的方向性不同,纤维的结构性质也不完全相同。
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该方法使用分子筛做催化剂,在高温生物反应器中通过三步反应能将葡萄糖转化为对二甲苯。由于催化剂的纳米结构对生物反应效果的影响很大,这一特别设计的催化剂是成功的关键,它经过了一系列的优化改良,用于促进对二甲苯反应、提高收率。这是一项重大的突破,因为其他生产可再生对二甲苯的方法,要么成本昂贵(发酵),要么反应效率低下、产品收率低。今后,该方法还能够进一步优化以提高对二甲苯的收率并且降低成本。这项发现是创新能源催化(CCEI)研究由木质纤维素生物质制造生物燃料和化学品计划取得突破性进展的一部分。途,第二次世界大战后发展非常迅速,塑胶原料的各种产品从丝袜、衣着到地毯,渔网等,以难以计数的方式出
利用能测量六百亿分之一米尺度的微小碳纳米管的机械运动,科学家们研制了一种新型记忆“设备”,新成果发表在1月在线出版的《自然—纳米技术》期刊上。在现代各种各样的数据储存介质中,电子、磁学和光学技术被广泛用于信息的读和写,这些信息是以“1”和“”的方式来表达的。Gehan:maratunga和合作者创建了一种新型的记忆细胞,在这种细胞中,多层碳纳米管对应于纳米碳管电容器的机械运动可用于表达一个“1”。
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此外还有上野精细化工公司和Unitika公司等。戴铂基于塑胶原料材质的飞机内饰板材,家庭领域塑胶原料(塑胶)水阀
澳大利亚莫纳什大学的研究人员研发出一款超薄柔性太阳能电池,可大规模生产,该技术还可用于聚合物的印刷,具有非常广泛的适用性。莫纳什大学建校于1961年,是澳大利亚规模的国立大学之一。其综合实力在各大学中名列前茅,被评为澳大利亚五大学。在英国《泰唔士报》全球大学排名中名列第38位。莫纳什大学具有世界的科研成果,其科学学院(FacultyofScienc也跻身世界百强之列,名列41位,在澳大利亚所有院校中仅位于澳大利亚国立大学(:ustralianNationalUniversity)和墨尔本大学(TheUniversityofMelbourn之后。3月19日,勒沃库森——过去几年,木制品和家具涂装市场对于水性紫外光固化涂料的需求稳步增长。主要原因是水性紫外光固化涂料所具备的环保特性。现今,众多办公家具制造商在广告中着力宣传其产品所用涂料有害物质排放量低的环保特性,这一趋势随着消费者环保意识的增强正不断发展。主要家具生产企业对非溶剂型涂料的需求日益增长。此类特定的涂料可在紫外光下几秒内固化,从而实现成本效益。拜耳材料科技现已为其成功的水可稀释性辐射固化涂料原材料系列加入了两款新产品。
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有一定的阻燃性,易于加工,适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性,提高性能和扩大应用范围。塑胶的品种 塑胶还可用于镶牙,其粘接强度比丙烯酸高一倍;在日用品方面,塑胶可用于制作加湿器、吹风机、服装汽蒸、照相机盒,放映机元器件等耐热、耐水解产品。
其在恶劣的工作环境中显示出优良的耐久性能,在下一代柔性电子和光电子领域有重大的潜在应用价值。北京大学纳米化学研究的研究人员开发出一种新的卷对卷连续快速生长石墨烯薄膜的方法,并开发了卷对卷热压印—电化学快速鼓泡转移方法,实现了石墨烯从铜箔生长基底直接向工业用PET柔性透明塑料基底的连续化无损转移,从而制备了高品质石墨烯/PET柔性塑料电极。在此基础上,研究人员在石墨烯快速转移过程中,将金属纳米线(银纳米线、铜纳米线等)网络直接封装在石墨烯与柔性塑料基底之间,批量制备了石墨烯/金属纳米线/PET的复合型柔性导电薄膜。
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适用于无铅焊接可用作电气和电子应用中的无卤素阻燃化合物美国密歇根州正在设法寻找有助于将轻量的新型复合材料和其他材料推广到汽车业的途径。在美国汽车研究在密歇根州TraverseCity召开的汽车业年度管理研讨会上接受时,密歇根州经济开发公司的新市场副总裁MartinDober透露说,这一新举措将把目标瞄准各大学、实验室和其他开发团体目前正在研究的各种材料。Dober说:“我们刚开始在这一领域内寻找适合我们战略的新途径。”他说,这家开发信托公司希望把的技术引入美国汽车市场,正如过去该公司大力投资推广锂离子电池和电动车生产一样。