스트레칭 후 실제로 열전도율이 증가합니다! 한국, 새로운 은 나노복합체 개발
전통적인 재료는 일반적으로 신장 중에 내부 입자 사이의 거리가 증가하여 전자 및 열 전달 경로가 길어집니다. 결과적으로 전기 및 열 전도성이 감소하는 경향이 있습니다. 그러나 한 연구진이 개발한 새로운 나노복합체..
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흑연의 가치는 99.99%에 있습니다
흑연은 국가의 필수적인 전략 자원 중 하나이며 여러 국가에서 중요한 비금속 원료 및 필수 광물로 등록되어 있습니다. 전기 전도성, 열 전도성, 내식성, 방사선 저항성이 우수하기 때문에...
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고급 세라믹은 어떻게 만들어지나요? 세 가지 핵심 요소: 올바른 기술을 선택하는 것이 핵심입니다
특수세라믹(Advanced Ceramics)이라고도 불리는 첨단세라믹(Advanced Ceramics)은 전통적인 세라믹을 바탕으로 첨단 화학, 물리 기술을 이용해 제조된 세라믹 소재를 말하며, 역학, 열, 광학, 음향, 전기 분야에서 우수한 특성을 갖고 있습니다...
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국산 실리콘 카바이드의 결정적인 요인
실리콘 카바이드 소재는 넓은 밴드갭, 높은 항복 전계 강도, 빠른 캐리어 이동성, 높은 열 전도성 등의 장점을 가지고 있습니다. 두 가지 유형의 제품-반-절연 및 전도성-은 RF 장치 및 전력 전자 장치의 제조 요구 사항을 충족할 수 있으며 널리 사용됩니다...
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반도체-고순도-순도 텅스텐 분말: 중국은 어떻게 첨단 반도체 제조의 목을 조르고 있습니까?
반도체 산업에서 6N 이상의 초-고순도- 텅스텐 분말은 대체할 수 없는 중요한 재료입니다. 이는 육불화텅스텐 전자 특수 가스의 핵심 원료이자 텅스텐 스퍼터링 타겟의 업스트림 소스 물질입니다. 순도, 입자 크기, ...
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MLCC의 더 높은 정전용량 및 소형화 추세에 따라 나노 니켈 분말의 적용 요구 사항은 어떻게 변화하고 있습니까?
BME(비금속 전극) 기술의 획기적인 발전으로 니켈 분말이 내부 전극의 주류 재료가 되었으며, 팔라듐이나 은{0}}팔라듐 합금과 같은 귀금속을 대체하게 되었습니다. BME-MLCC는 현재 전 세계 MLCC 생산량의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 오늘은 더 확산...
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고순도-알루미나: 실제로 고객의 마음을 뛰게 만드는 것은 순도가 아닌가?
고순도 알루미나 연구의 초기 단계-, 특히 중국이 처음 업계에 진출했을 때 순도를 혁신하는 것이 강박관념이 되었습니다. 오랫동안 업계 시장 평가에서는 순도 등급-4N(99.99%), 5N(99.999%), 6N(99.9999%)을 기본 등급으로 사용해 왔습니다.
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알루미나: 앞으로의 험난한 길
정점에 도달한 '하늘{0}}생산량 중국 비철 금속 산업 협회의 데이터에 따르면 국내 알루미나 총 생산 능력은 2025년에 1억 800만 톤에 도달했으며, 실제로 그 해에 새로 추가된 생산 능력은 830만 톤에 달했습니다. 2025년에는...
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실리콘 카바이드 세라믹의 치밀화 불안: 병목 현상은 어디에 있습니까?
탄화규소(SiC) 세라믹은 낮은 열팽창계수, 높은 열전도도, 높은 경도, 우수한 열안정성 및 탁월한 화학적 안정성으로 인해 고온 구조용 세라믹 중에서 중요한 위치를 차지합니다. 그들은 항공 우주, 핵 분야에서 널리 사용됩니다...
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고성능-촉매제를 만들고 싶으십니까? 다공성 알루미나를 먼저 이해해보세요!
다공성 물질은 높은 비표면적과 조정 가능한 기공 구조로 인해 촉매, 분리 및 에너지 분야에 널리 사용됩니다. 그 중 우수한 열 안정성, 화학적 불활성 및 저렴한 가격을 갖춘 다공성 알루미나는 가장 중요한 촉매 중 하나가 되었습니다...
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컴퓨팅 파워 경쟁: 열 방출이 가장 중요합니다. 다이아몬드가 떠오릅니다!
대형 모델 컴퓨팅 성능이 폭발적으로 증가하면서 AI 칩과 3세대{1}}반도체 장치의 전력 밀도가 그 어느 때보다 높아졌습니다. 기존의 구리 및 알루미늄 방열판은 물리적 성능의 한계에 도달했습니다. 높은-열-플럭스 시나리오에서는 열 방출이 혁신적으로 이루어지지 않습니다.
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주류 분리판의 응용 가능성 분석 및 복합 흑연 분리판에 대한 연구 진행
01 소개 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 화학적 자유에너지를 직접 전기 에너지로 변환할 수 있는 장치로, 반응 후 부산물로 물만 생성됩니다. 그들은 에너지 효율성, 높은 에너지 전환율, 높은 신뢰성, 빠른 속도와 같은 이점을 제공합니다.
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