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    上海硅酸鹽所在3D打印碳化硅陶瓷研究中取得新進展[ 07-04 17:25 ]
    碳化硅(SiC)陶瓷由于其易氧化、難熔融、高吸光,成為3D打印陶瓷中亟待攻克的難題,目前大多數3D打印SiC陶瓷方法中打印材料固含量較低、硅含量較高、力學性能較低,普遍采用化學氣相沉積CVI(ChemicalVaporInfiltration)或者前驅體浸漬裂解PIP(PrecursorInfiltrationPyrolysis)等后處理工藝提高材料固含量來實現陶瓷材料綜合性能的提升,這樣勢必降低3D打印SiC陶瓷工藝的優(yōu)越性。 近日,中國科學院上海硅酸鹽研究所黃政仁研究員團隊陳健副研究員首次提出高溫熔融沉積
    碳化硅上車時機已成熟?[ 06-25 16:51 ]
    不管從SiC自身前景還是市場的追捧程度來看,SiC的商業(yè)化的進程總會存在各種各樣的問題,而一旦涉及「上車」這個話題,難度似乎又提升了幾個等級。 隨著新能源汽車市場迅速崛起,再加功率半導體廠商與車企的產業(yè)鏈協(xié)同“作戰(zhàn)”,跨越車規(guī)級SiC的門檻,成功“上車”的腳步也顯著加快。 碳化硅真的是讓整個電動汽車產業(yè)徹底“著了迷”,而電動汽車在高速增長的同時也帶動了市場對碳化硅功率器件的需求。 讓電更有效的技術正變得越來越關鍵。不管是SiC
    總投資5億元碳基復合材料項目落戶萊西[ 06-24 16:33 ]
    6月17日,總投資5億元,山東省首個圍繞碳基復合材料生產、銷售一站式供應的青島晶易碳基復合材料生產項目正式簽約落戶萊西。 碳基復合材料具有高強度和高模量特性,耐高溫、耐燒灼、重量輕、抗熱機械沖擊,用碳基復合材料制成的構件質量輕、剛性好,可用最小的壁厚做成結構穩(wěn)定的構件,提高設備容量和裝載能力,是航天航空領域的優(yōu)選材料之一。 青島晶易是一家專業(yè)從事碳基復合材料產品研發(fā)、生產銷售的企業(yè)。專注于碳基復合材料的核心工藝,其生產的碳基復合材料是光伏、新能源汽車、航天航空等領域不可或缺的優(yōu)選材料,生產的碳碳堝邦、外
    中電化合物攜手浙大,聚焦碳化硅和氮化鎵[ 06-23 16:09 ]
    近日,中電化合物半導體有限公司和浙江大學材料科學與工程學院成立聯合培養(yǎng)實踐基地。 旨在加強產學研合作,聚焦碳化硅和氮化鎵材料,培養(yǎng)兼具豐富理論知識和實踐能力的高層次材料工程人才。 中電化合物以此為契機,加大人才引進力度,以創(chuàng)新為抓手,持續(xù)研發(fā)投入,打造公司的核心競爭力。 中電化合物公司是由中國電子下屬的華大半導體投資的一家做碳化硅SiC晶體、襯底、外延片和GaN外延片產品的專業(yè)化寬禁帶半導體材料制造企業(yè)。 2019年,中電化合物半導體項目落戶在寧波杭州灣新區(qū),是浙江省首個第三代半導體項目,總
    MIT中國博后聯合通用電氣研發(fā)新型多尺度多孔碳化硅陶瓷熱交換器[ 06-22 14:59 ]
    高溫熱交換器被廣泛地應用在太陽能、核能發(fā)電以及混動、電動航天等領域。然而,由于苛刻的操作環(huán)境,高溫熱交換器往往成為整個系統(tǒng)的“瓶頸”。 在高溫高壓工作狀態(tài)下,使用超臨界二氧化碳替代傳統(tǒng)的蒸汽循環(huán),會大幅度地提升能源效率。盡管高溫合金與陶瓷可承受高溫、高壓的負載,但在傳統(tǒng)的熱交換器設計中,使用這些材料制作高溫熱交換器不僅價格高、功率密度低,而且高溫熱交換器自身體積龐大、質量大,這些不利因素嚴重地制約了其在可持續(xù)能源以及電動航空的發(fā)展。 近日,美國麻省理工學院(MIT)、普渡大學以及
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