材料

以新材料为名 共赴新“烯”望之约——2025年北京新材料大会暨第七届京津冀石墨烯大会在京召开

5月18日至20日,由北京市经信局、市发改委、市科委中关村管委会、市投促中心、房山区人民政府主办,燕山办事处、北京先进材料产业促进会等单位承办的2025年北京新材料大会暨第七届京津冀石墨烯大会在房山区燕山举办。来自工信部、京津冀有关政府部门,两院院士、行业知名

石墨烯 北京 京津冀 材料 京津冀石墨烯 2025-05-19 21:25  11

东方材料涨0.23%,成交额2.50亿元,今日主力净流入-745.38万

2023年9月26日公司全资子公司东方超算在京发布“东方超算-银河” 全国一体化超级算力调度平台,并基于东方超算-银河、联合全国首批13家数据中心成功打造“全国一体化超级算力集群”。平台以算网协同为基础,整合海量算力资源,通过算力调度构建全国一体化算力协同网络

石墨烯 材料 成交额 净流入 主力净流入 2025-05-19 15:39  11

他让废旧材料焕然“艺”新

形态各异的微缩茶具,小巧玲珑的手工象棋,精雕细琢的高铁模型……在通州区临河里街道东方玫瑰小区86岁的陈宝瑾老人家中,珍藏着上百件利用各种废旧材料制作而成的手工艺品。退休26年来,陈宝瑾坚持践行垃圾分类、变废为宝,用巧手和巧思,打造了属于自己的艺术世界和幸福晚年

材料 手工艺品 展示架 松塔 陈宝 2025-05-19 08:00  9

重大突破!含镁骨修复材料首次获批,千亿市场迎来时代里程碑

历经十五载潜心研发和技术攻艰,中国科研团队成功突破骨修复领域的世界级难题。近日,国家药品监督管理局(NMPA)正式批准由中国科学院深圳先进技术研究院孵化企业深圳中科精诚医学科技有限公司(以下简称“精诚医学”)申请的“含镁可降解高分子骨修复材料”在中国上市,注册

材料 含镁 骨缺损 可降解 plga 2025-05-19 13:34  14

社区达人|八旬老人让废旧材料焕然“艺”新

形态各异的微缩茶具,小巧玲珑的手工象棋,精雕细琢的高铁模型……在通州区临河里街道东方玫瑰小区86岁的陈宝瑾老人家中,珍藏着上百件利用各种废旧材料制作而成的手工艺品。退休26年来,陈宝瑾坚持践行垃圾分类、变废为宝,用巧手和巧思,打造了属于自己的艺术世界和幸福晚年

老人 材料 手工艺品 燃灯塔 陈宝 2025-05-19 13:13  10

弹弓制作教程:用 3 种材料打造超强火力

想拥有一把专属的超强火力弹弓吗?本文将为你带来一个简单又实用的弹弓制作教程,仅需三种材料,就能轻松打造出性能强劲的弹弓。文章详细介绍了所需材料、制作步骤、注意事项等十个关键方面。从挑选合适的皮筋、弹弓架,到掌握精准的组装技巧,再到后期的调试与保养,每一个环节都

射击 材料 弹弓 弹丸 木质弹弓 2025-05-18 02:04  11

年产2000吨锂离子电池正极材料项目可行性研究报告

宽城区位于长春市的北部,是长春市五个主城区之一,吉林省委、省政府坐落在辖区内,管辖面积约166平方公里,人口66.9万,下辖10街1镇,一个省级开发区。作为长春重要工业承载地和物流集聚区,具有优越的产业基础和资源禀赋,具有较强的工业基础和产业优势。依托宽城区城

材料 锂离子电池 三元 可行性研究 宽城区 2025-05-19 11:19  10

贺雪琴:无前驱体与柔性技术结合,实现电池材料超短流程再生

贝特瑞董事长贺雪琴表示,在CIBF 2025展会上,贝特瑞发布的“全链新生”正负极材料闭环回收解决方案,标志着电池材料循环利用进入了全新阶段。该方案通过无前驱体工艺与柔性新生技术的结合,实现了从退役电池到高纯度正负极材料的超短流程再生。下面从多个维度深入解析其

电池 材料 贝特 雪琴 超短 2025-05-19 10:14  11

全球七大新材料强国!

新材料是人类赖以生存的物质基础,每种新材料的出现及应用都将伴随着现代科学技术的巨大飞跃。从现代科学技术史中不难看出,每一项重大科技的突破在很大程度上都依赖于相应的新材料的发展。因此,新材料是现代科技发展之本,美国将新材料称之为“科技发展的骨肉”。新材料技术被称

石墨烯 纳米材料 强国 材料 基因组计划 2025-05-18 19:49  10

芯片中的关键材料,将被替代

仅在2024年,半导体芯片的产量就达到了惊人的1万亿颗,相当于地球上每个人拥有100颗芯片。这一数字背后,是一个行业正在竞相突破半导体的物理极限,以提供更高的性能,满足先进人工智能、高效边缘计算以及智能手机和其他智能设备高端化带来的日益增长的需求。

芯片 材料 原子层沉积 ald 字线 2025-05-17 10:32  9

AI+材料!康奈尔大学Nature子刊:揭秘AI生成晶体材料的关键!

晶体材料的逆向设计(即根据目标性质设计材料结构)是材料科学的核心挑战之一。传统方法依赖密度泛函理论(DFT)计算和晶体结构预测(CSP),但这些方法计算成本高昂,尤其对复杂成分(如含缺陷或杂质的材料)效率低下。近年来,生成模型(如生成对抗网络GAN、变分自编码

晶体 材料 康奈尔大学 晶体结构 康奈尔大学nature 2025-05-16 18:24  11