核技术应用产业将进入加速发展的战略机遇期 ——访全国政协委员、中核集团副总经济师韩泳江 作为核能和平利用的重要典范,核技术如今已广泛应用于医疗、辐照等多个领域,成为满足人民日益增长美好生活
2025光电器件的关键材料面临缺陷难题甲基铵铅溴(CH3NH3PbBr3)作为一种明星钙钛矿材料,在太阳能电池、发光二极管和γ射线探测器中展现出巨大潜力。其优异的光电性能源于可调的带隙和高效的电荷传输特性,但
2025气体分离膜材料的革新之路随着全球对可再生能源和碳中和目标的关注,沼气提纯(将沼气中的二氧化碳与甲烷分离)和工业废气中的二氧化碳捕获成为关键技术。传统聚合物膜材料(如聚酰亚胺)虽成本低廉,但存在“渗透率
2025从一滴水到全球未来:膜蒸馏的破局之战 受人口增长和工业化影响,全球淡水危机愈发严峻。传统膜蒸馏技术虽能处理高盐废水,却面临一个”既要又要”的难题:既要阻挡污染物入侵,又要保持
2025在材料科学中,探测纳米级缺陷如同寻找沙漠中的一粒沙——传统技术往往力不从心。正电子湮没谱学(PAS)作为一种“材料透视仪”,通过向材料发射正电子(电子的反物质),能精准定位原子尺度的缺陷和结构变化,广
2025硫族化合物的“微观世界” 硫族化合物半导体(如铜基材料)因其独特的光电特性,在太阳能电池、热电设备和传感器等领域备受关注。这类材料由硫(S)、硒(Se)、碲(Te)等元素与金属(如铜、镍)结合而
2025未来清洁能源之星——核聚变反应堆的核心部件“偏滤器”,长期面临极端环境挑战:钨(W)装甲需承受1200°C高温,而铜合金(CuCrZr)冷却系统仅能在350°C以下工作。西班牙卡洛斯三世大学团队设计出
2025在可再生能源领域,铜铟硒(CuInSe₂,简称CIS)量子点因其优异的光电性能,被视为下一代太阳能电池的关键材料。然而,量子点尺寸微小,表面缺陷会严重降低能量转换效率。近期,埃及科研团队通过正电子湮没
2025塑料晶体膜的崛起随着全球碳排放问题日益严峻,膜分离技术因能耗低、操作简便成为碳捕获领域的新宠。传统胺吸收法存在溶剂降解、高能耗等缺陷,而有机离子塑料晶体(OIPC)膜因其独特的固态离子结构崭露头角。这
2025正电子湮没技术广泛地应用于金属及合金空位形成能的测定;研究形变以及退火过程对材料缺陷结构的影响;研究辐照效应、疲劳、蠕变、无损检验,钢的氢脆、马氏体相变、非晶态金属及合金的相转变以及合金中G.P.区的
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