德国萨尔兰大学(Saarland University)的DirkB hre教授及其研究团队,开发了一种非接触式方法,可以将3D打印机制造的金属部件转换成高精度技术部件,以供具体应用。
卡尔斯鲁厄理工学院应用材料学院(IAM-AWP)热量计中心的负责人Carlos Ziebert博士解释,如何通过量热学提高锂离子电池和锂电池的寿命和安全性。
日本东丽工业公司(Toray Industries)开发高拉伸模量碳纤维,以及用此类纤维打造的热塑性颗粒。这些颗粒很适合注射成型,可用于高效生产复杂、刚性且重量轻的零部件,从而降低对环境的不良影响。
研究人员开发燃料和空气初始混合的新方法,以预测并避免先进发动机中发生不良燃烧事件,如爆震和超级爆震。
为了充分利用不断扩大的电动汽车市场,日本东丽公司(Toray Industries)计划,到2022年,在其位于茨城县土浦市的工厂,汽车电容器的Torayfan定向聚丙烯(OPP)薄膜的产能提高60%。
研究人员开发了一种可用于直接乙醇燃料电池的新型复合膜。
韩国高级科学技术研究所(KAIST)的研究人员开发了一种可视化方法,利用原子力显微镜来观察电池中电极成分的分布情况,并探讨制备复合电极的最佳条件,此举将进一步推动新一代全固态电池的发展。
在Life Biobcompo项目中,研究人员选择从森林中提取的生物复合纤维素纤维,作为开发轻质生物复合材料的原料。Symbio纤维由南非制浆造纸公司Sappi开发。
Nazar教授及其博士后研究助理Zhizhen Zhang展示了,如何通过明轮效应(paddlewheel effect),即原子的协调运动,促进锂离子在固态电池中的流动。
研究人员开发了一种工程镁合金,其性能得到显著改善,可以替代钢和铝合金,用于汽车和航空零部件。
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