
1引言 锂离子电池在应用层面相对于其他种类电池具有电压高、比能量高、循环性能好等优点,而随着现代锂离子电池关键材料的研究发展和电池制备工艺的不断成熟与优化,加速扩展了锂离子电池的应用范围,针对高功率锂离子电池的比功率、比能量、循环性能及安全性能也在稳步提高.
1 疫情的全球化持续化与新经济 1.1 疫情全球化将带来全球产业链重组 联合国秘书长古特雷斯曾警告称:几乎可以肯定的是,全球经济会衰退——可能达到前所未有的规模.由于各主要国家陆续出台了"隔离""阻断"防疫措施,经济活动骤停所造成的影响正在逐渐扩大.与此同时,还出现了全球性的国际原油市场油价下跌,贵金属市场金价、银价下跌,大宗原材料市场价格下跌,美国和欧洲股市暴跌——美国股市经历了前所未有的连续熔断.
随着人们对健康重视度的提高,生物医用材料得到了高速发展.据统计,2020年全球医疗器械总销售额达到4 774亿美元,贸易额复合增长率达5.6%,已成为世界经济的支柱性产业.而其中生物医用材料及制品的整体市场份额为40%,达到1 910亿美元,且占比持续增长,是朝阳产业中的朝阳领域.
1 引言 随着影像技术的迅速发展和广泛使用,彩色影像已成为人们日常生活和科学研究中一项重要的技术.目前,基于彩色图像的数字成像技术已被广泛应用于交通实时监控、安防系统、光学遥感、医疗监护、汽车立体倒车影像等多个领域.近十年来,国内外学者和产业界都对这一问题进行了深入的探讨.然而,彩色图像的捕捉过程极易受各种因素影响,导致图像质量出现不同程度的下降,还原降质图像的真实色彩对后续的图像重建工作至关重要.
在工业领域中,锂(Li)和锂及其化合物用途颇多.碳酸锂是制造玻璃陶瓷的绝佳材料,当加入碳酸锂后,陶瓷膨胀系数会显著降低,以此可以制作高级透镜;溴化锂可以代替氟利昂,而氟利昂会破坏臭氧层污染环境;锂还可以做溶剂,锂基溶剂的适应温度是-60~200℃,不凝结,利用这种特性,可以把它掺进机油,以防止凝结;锂还能在药物方面发挥作用,它可以治疗狂躁症,这种用途在十几年前就已经很普遍.正可谓,有"锂"行遍天下.
随着电网系统电压的不断提升,系统无功缺额及电压失稳等问题加剧[1].电抗器作为重要的无功补偿装,可以有效改善供电质量.但传统电抗器难以实现无功的连续平滑调节,且无功容量小,谐波干扰大,不能有效解决高压电网的无功缺额问题[2].超导可控电抗器具有占空比低、质量轻、成本低、谐波小、阻燃率高等优点,能够有效提升电网系统的稳定性.
当前,我国正在从"制造大国"向"制造强国"迈进,而蓬勃发展的工业互联网正在重新定义着制造业的未来.工业互联网作为新一代信息技术与现代工业技术全方位深度融合所形成的产物,是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体,是智能制造的关键基础设施,也是全球新一轮产业竞争的制高点.工业互联网对制造业的变革性影响,详见笔者《浅谈工业互联网对制造业的赋能作用》一文所述.而工业互联网的"灵魂"——工业软件,则是决定工业互联网健康发展、支撑制造业领先地位的关键所在.
1 碳化硅(SiC)涂层石墨基座基本情况 1.1 基本概念 SiC涂层石墨基座常用于金属有机物化学气相沉积(MOCVD)设备中支撑和加热单晶衬底的部件(图1).MOCVD设备是化合物半导体单晶衬底外延生长的研发及产业化关键设备,SiC涂层石墨基座的热稳定性、热均匀性等性能参数对外延材料生长的质量起到决定性作用,因此是MOCVD设备的核心关键部件.
1 背景 有机化学方法将氢气嵌入芳香族化合物载体甲苯(氢气化)后转换成另一种化合物——甲基环乙烷(MCH)来储存和运输,运输到目的地后通过脱氢反应萃取出氢气.甲苯作为储氢的载体,其使用后再运回制氢基地,以此反复使用.MCH的体积是氢的1/500,甲苯和MCH在常温常压条件下可以被传统储罐车等工具直接储存或运输.
随着环境污染和能源危机的加剧,锂离子电池市场化进程得到了极大的推动.锂离子电池比容量大、效率高、寿命长以及无污染等特性优点使其成为电子市场的首选电源,在混合动力汽车和电动汽车等可持续电力系统中也发挥着重要作用[1-3].近年来,电动汽车行业的快速发展对锂离子电池的各项性能提出更高要求,现有锂离子电池能量密度较低的限制阻碍了其大规模应用,新一代高效锂离子电池的开发迫在眉睫.国内外研究人员对锂电池的正负极材料、隔膜材料、电解质材料等展开了探索研究[4-7].
1 动力电池负极行业所处赛道概况 负极材料是动力锂离子电池组成部分之一,而动力电池下游应用场景中发展最快、规模最大的领域是新能源汽车产业.本文中新能源汽车特指以锂离子电池为动力的电动汽车,不考虑氢燃料等其他新能源形式.
人体随着年纪的增长易发生肌体组织和器官的病变,使得市场对生物材料的数量及种类的需求不断增加,促使国家产业结构更倾向于与生命健康相关的生物材料产业,现已成为我国的战略性新兴产业[1].国家也陆续颁布了与生物材料产业相关的政策,大力发展生物制药和医疗器械制造.
1 引言 近年来,消费电子、人工智能和临床医学正在快速发展,新兴的可穿戴式传感器设备正在改变着人们的日常生活,如仿生肢体、健康运动监测设备、医疗设备等,使人们更加向往新一代便捷化、智能化的健康生活方式.
近年来,共享经济快速发展,逐步渗透到制造业、服务业等各个领域.共享制造是共享经济在生产制造领域的应用创新,通过共享模式将分散闲置的生产资源进行集聚,从而实现资源的优化配置和生产效率的提升.推进共享制造在新材料产业的应用,有助于提升新材料产业资源配置效率,激发产业创新活力,培育新材料产业新增长点.
1 磁敏材料概况 1.1 概念 磁性敏感材料,简称"磁敏材料",是一类磁性材料的统称,也是敏感材料的类型之一.敏感材料是指可以感知电、光、声、力、磁、热等待测量的微小变化而表现出性能明显改变的材料.顾名思义,磁敏材料则是对磁场敏感的材料,即:能够将磁信号转换成其他形式能量(电信号)的敏感材料.根据这一特性,磁敏材料广泛应用于生物医疗检测、空间定位、电力检测等领域.磁敏材料一般包括磁电阻材料、多铁性材料、软磁材料等多种磁性材料[1].而本文将主要针对磁电阻材料、多铁性材料和软磁材料这3种磁敏材料在国外的研究与应用进展进行阐述.
1 前言 敏感材料,是指可感知电、光、声、热、力、磁和气体等物理量、化学量和生物量微小变化,并能根据变化量表现出明显相应特征变化的材料.传感器是利用敏感材料的性能的感知元件,用于识别、采集被测量对象的相关信息,如光强度、压力的大小及变化、溶液中离子的活跃度、振动频率、声波强度、电信号强度、辐射量、温度变化、气体成分和浓度等.敏感材料又被称为传感器材料.
稀土是世界各国非常重要的战略资源,然而化学周期表中的锕系元素对核工业与国家战略极为重要.稀土金属与锕系元素属于元素周期表f区元素,这32种元素占元素周期表的1/4.钪(Sc)是稀土元素中原子序数最小的,广泛应用于照明、合金、催化、陶瓷等领域.S c作为"稀土家族老大"不仅有扑朔迷离的传奇身世,而且具诸多卓越性能,下面就来探研究竟.
3D打印(又称"增材制造")技术,是20世纪80年代末期产生并发展起来的一种区别于传统减材制造技术的先进数字化制造技术,被视为"第四次工业革命"的支撑技术之一.常用于模具制造、工业设计模型等,后来逐步扩展到航空航天、建筑、汽车制造和医疗器械等领域.本文就3D打印在医疗器械领域的应用及其前景进行分析.
我国因有着得天独厚的稀土资源优势,已成为了全球最大的稀土供应国.目前,全球稀土功能材料中稀土永磁体90%以上的产能集中在我国,稀土永磁产业的转型升级、改革发展也步入了攻坚阶段.当下,将稀土及其功能材料的供应优势转化为行业领航优势、发展绿色节能环保的稀土产业经济、主导产业规则制定,成为我国巩固和加强作为稀土大国国际地位的重要责任.钕铁硼(NdFeB)永磁材料是稀土永磁材料的代表,根据生产工艺不同,可分为烧结、粘结和热压3种,粘结钕铁硼永磁体的磁性能虽然不如烧结钕铁硼高,但其生产工艺相对简单、成本低、体积小、精度高、磁场均匀稳定、材料利用率高等综合优势.本文将对粘结钕铁硼快淬磁体的工艺特点、行业发展概况和应用等,进行详细综合报导.
1新经济是区域创新崛起的关键 1.1 新经济在新冠疫情全球化和持续化的冲击下彰显出强大成长潜力 受全球疫情冲击,世界经济严重衰退.疫情之下,在线教育、在线办公、远程医疗等新业态依旧保持快速发展态势,拥有快速响应能力、技术创新能力和资源组织能力的高成长高科技企业,在助力疫情防控、保持经济发展等方面发挥了重大作用.