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入选全球2015“高被引科学家”名单的中国材料人

日前,美国汤森路透集团(Thomson Reuters)公布了全球2015高被引科学家名单“Highly Cited Researchers 2015”。此次公布的全球高被引科学家覆盖包括材料、化学、数学、工程学等21个学科领域,共有2975名(3125人次)科学家入选,中国共有148位科学家(含港澳台地区)入选168人次。该名单是通过对2003年至2013年被ISI Web of Science (SCI) 收录的21个自然和社会科学领域论文分析评估,并将所属领域同一年度他引频次在前1%的论文进行排名统计后得出的。 入选“高被引科学家”名单,意味着该学者在其所研究领域具有世界级影响力,其科研成果为该领域的发展作出了较大贡献。 2015年全球高被引科学家排名前十国家及其入选人数 从入选高被引科学家所在的国家来看,美国以1565人次远超其它各国位居榜首,英国和德国分列二三位,中国(含港澳台地区)以168人次排名第四,成为......阅读全文

注射类骨材料即可治愈骨伤

  据美国麻省理工学院《技术评论》杂志12月14日(北京时间)报道,美国布朗大学的托马斯·韦伯斯特研发出了一种新的类骨材料,可以直接注射到患者体内以治疗骨伤。   韦伯斯特研发出的这种纳米材料注入人体后,在体温下就会很快变硬,成为类似于骨头的物质。韦伯斯特表示,这种材料包含了同DN

石墨类碳材料的插锂特性

  (1)插锂电位低且平坦,可为锂离子电池提供高的、平稳的工作电压。大部分插锂容量分布在0.00~0.20V之间(vs. Li+/Li);  (2)插锂容量高,LiC6的理论容量为372mAh.g-1;  (3)与有机溶剂相容能力差,易发生溶剂共插入,降低插锂性能。

宁波材料所科研成果亮相2011中国智博会

  9月2日至4日,2011中国智慧城市技术与应用产品博览会(以下简称“中国智博会”)在宁波举办。此次展会上,中科院宁波材料技术与工程研究所所属先进制造技术研究所展示了“智慧”相关方向的技术成果。   “能智慧地一览会场全景,绕着它跑一圈都能看到”的两款四相机拼接和十相机拼接的360

塑料 薄膜类材料拉伸性能试验取样方法

塑料 薄膜类材料拉伸性能试验取样方法拉伸强度分为纵向,横向。是塑料薄膜在一定方向上、通过拉伸夹具规定的试验速度拉伸直至断裂所表现出的承载能力。可用拉断力(N)或拉伸强度(Mpa)表示。试样形状和尺寸常用得有四种类型可选,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型为哑铃形试样。Ⅳ型为长条型试样,宽度10~25mm,总长度不小于15

类神经元计算机新材料问世

  俄罗斯国立核研究大学莫斯科工程物理学院的学者们,与俄罗斯科学院的专家们通力合作,推出了能实现电阻开关两极效应的新材料。这些材料可被用来研发类似人脑神经元的、能储存和处理信息的计算机。研究结果发表在《自然·通讯》杂志上。   借助新材料制造的计算机,将拥有新的信息处理方法,因为其内部存储器和硬

新型“类纸”材料强劲助力电动汽车电池

  硅纳米纤维,仅为人类头发粗细的百分之一,它有可能将锂电池比能(即每单位重量的电池释放的能量)提高数倍。  研究人员制备硅纳米纤维,仅为人类头发粗细的百分之一,在电动汽车和个人电子产品的电池方面有着潜在的应用价值。  来自加利福尼亚大学河滨分校伯恩斯工程学院的研究员已经为锂离子

使用中通量组织研磨仪破碎纤维类材料样品

大家好,这次想跟大家分享的案例是一个比较新颖的案例,样品应该是之前没有分享过的一类,属于材料科学方面的,含纤维类的材料,使用的仪器是鼎昊源TL2010S中通量组织研磨仪。下面先给大家上几张图。  嘉宾:这个案例主要研磨的是以上三种样品,这次研磨的碳纤维材料主要是军工企业做航天材料用到的,看起来好象是

类石墨烯材料中发现新型单光子源

  中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等与华盛顿大学许晓栋、香港大学姚望合作,在国际上首次在类石墨烯单原子层半导体材料中发现非经典单光子发射器,连接了量子光学和二维材料这两个重要领域,打开了一条通往新型光量子器件的道路。该工作近日在线发表在《自然》杂志子刊《自然·纳米技术》上。同期的“新闻视角”栏目撰文

拉力试验机对纺织类材料拉力测试步骤

 纺织纤维材料包括单丝、复丝、线、绳、布等;纺织纤维材料应用拉力试验机主要求取的参数:zui大力、抗拉强度和断裂伸长率。  纺织类材料拉力测试步骤:  1、将试样一端平正垂直地夹在上夹持器中,再将另一端平整的夹在下夹持器中,将伸长自动跟踪夹分别夹在标距线上。  2、种类选择为帘线并根据试样的大致zu

类石墨烯材料中发现新型单光子源

  中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等与华盛顿大学许晓栋、香港大学姚望合作,在国际上首次在类石墨烯单原子层半导体材料中发现非经典单光子发射器,连接了量子光学和二维材料这两个重要领域,打开了一条通往新型光量子器件的道路。该工作近日在线发表在《自然》杂志子刊《自然·纳米技术》上。同期的“新闻视角”栏目撰文