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揭秘高分子材料全球顶尖实验室

刚刚落下帷幕的2013年诺贝尔奖颁奖典礼牵引全球注意力,物理奖、化学奖、生物奖等,无一不涉及高科技应用,这实际上是一场科技力量的较量。 科学的“圣堂”依然闪耀着光芒,引无数科技“圣徒”们前仆后继。 高分子材料也依然充满魅力,功能性膜材料、有机硅、工程塑料、特种橡胶,也无一不充满着未来想象力。 材料科学实验室把探索的触角延伸至全球领域,在世界范围内寻找这些“闪耀”的物质所在地。 据记者统计,全球涉足高分子材料科学研究的科研机构、高校研究所、顶尖公司研究所共有175所。其中,美国有53家,除了美国以外的主要地区包括欧洲、韩国、日本、新加坡、南非等有76家,中国有46家,美国是拥有顶尖科研机构、高校研究所和公司研究所最多的国家,科研实力全球领先。 美国“之巅” 美国是科技大国,走在高科技前沿,名副其实。 50个州一共拥有50个科研机构和高校研究所,其中,据记者统计,在美国涉及高分子材料科学......阅读全文

iPore新品:比表面和孔径分析 极致精准不再是梦

专访理化联科(北京)仪器科技有限公司总经理杨正红先生  分析测试百科网讯,当Tiktok在欧美成为下载量第一的APP时,当中国的5G技术震撼全球时,分析仪器界的众多国产企业还在高喊“追赶国际先进”,几乎没有人敢硬杠国际大牌的技术。6月18日,一家新成立的公司在北京云发布一系列新品,包括iPore系列

理财周报对2013新材料领域的三大总结

  和2013年一样,理财周报材料科学实验室对新材料的解读也已经接近尾声。   历时半年多,理财周报顺着“基础物质——科研机构——与产业的对接”这条逻辑层层梳理六大类新材料。   在《十二五新材料重点产品目录》的400种琳琅满目的新材料中,理财周报经过筛选,选出了十种未来市场最看

华南理工:以重大科技前沿问题打造学科高地

华南理工大学校训石  科技兴则民族兴,科技强则国家强。“科技三会”吹响了把我国建设成世界科技强国的号角。穿行于64载风雨镌刻的时光隧道,以科教兴国为己任的华南理工大学(下称“华南理工”),始终着眼于国家和区域创新发展战略需求,始终着眼于重大科技前沿问题,在科技革命和产业变革中勇立潮头,扬帆致远,打造

生物医用材料国内外产业现状和发展趋势

  一、生物医用材料基本情况  生物医用材料(BiomedicalMaterials),是用来对生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官或增进其功能的材料。作为一种研究人工器官和医疗器械的基础,生物医用材料现在已经成为了当代材料学科的重要分支,尤其是随着生物技术的蓬勃发展和重大突破,生物医用

2017世界科技发展回顾

  尽管安全性一度遭到质疑,但基因编辑技术发展势头不可阻挡。  基因测试新技术  新概念造影剂“纳米MRI灯”  巴西转基因大豆  记录DNA数据  具隐身效果的膜材料(模拟效果图)  耐水性超薄太阳能电池  美 国  基因编辑技术火热 干细胞研究获突破  美科学家开展了该国首个对人类胚胎的基因编辑

广东省副省长覃伟中到长春应化所调研

  8月3日,广东省副省长覃伟中一行来到中国科学院长春应用化学研究所调研。覃伟中参观了长春应化所科技展馆,听取了长春应化所所长杨小牛关于研究所历史沿革、科研单元、成果产出和人才队伍等方面的情况介绍。  在座谈交流环节,杨小牛详细介绍了长春应化所在稀土绿色分离及高纯化、稀土材料高值化利用、可降解高分子

纳米与生物材料全球顶尖实验室

  众所周知,纳米材料和生物材料属前沿新材料,代表着未来材料科学的发展方向。由于这两种材料具有重要的战略意义,各个国家在这两个领域的研发竞争可谓白热化。   美国将信息材料、生物医用、纳米材料、环境材料和材料技术科学等列为重点发展方向,日本重点加强信息通信、环境、生命科学和纳米材料方面的优势,欧盟

美国实验室:MIT坐拥44生物工程研究分支

  站在全球材料科学之巅的美国,纳米材料和生物材料的研究自然也是全球领先。   斯坦福大学、哈佛大学、麻省理工学院等全球顶尖学府均拥有众多的纳米工程与技术、生物工程方面的研究室,如麻省理工学院就拥有44个生物工程方面的研究所/研究室。   在刚刚结束的2013年诺贝尔奖获得者中,迈克尔·莱维特和

鲍哲南:目标当然是诺奖

  物理学家组织网2014年1月9日报道,美国斯坦福大学化学工程学华裔女科学家鲍哲南和内布拉斯加林肯大学机械和材料工程学助理教授黄劲松领导的研究团队,制造出了目前世界上运行最快的有机薄膜晶体管,证明了该技术在制造高清显示设备以及透明电子设备上的巨大潜力,相关论文发表在1月8日出版的《自然—通讯》杂志

沃特世助力化工行业:客户的成功是我们的使命

  ——访沃特世化工市场团队  【导语】世界上第一台商品化高效液相色谱系统,是沃特世针对化工行业推出的GPC 100,去年,和客户的再次深度合作促使沃特世推出了ACQUITY AP

国家基金委八大学部公布“优先发展领域及主要研究方向”

  “十三五”期间,通过支持我国优势学科和交叉学科的重要前沿方向,以及从国家重大需求中凝练可望取得重大原始创新的研究方向,进一步提升我国主要学科的国际地位,提高科学技术满足国家重大需求的能力。各科学部遴选优先发展领域及其主要研究方向的原则是:  (1)在重大前沿领域突出学科交叉,注重多学科协同攻关,

44位PI全职加盟西湖大学,他们为何选择这所院校?

  “大学之大,不在大楼之大,而在大师之大。”这是著名教育学家梅贻琦的名言,也是施一公校长在西湖大学成立大会上对学校定位的郑重宣言。  西湖大学致力于成为拔尖创新人才培养的摇篮,聘任世界一流科学家,用一流科学研究支撑拔尖创新人才的培养。  2019年,一场场学术人才招聘会从西湖走向海外,一份份申请书

田洪池:橡胶弹性体科技创新带头人

  山东道恩高分子材料股份有限公司总工程师,国家级企业技术中心常务副主任,全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室常务副主任,山东省高性能热塑性弹性体重点实验室主任田洪池,1997年就读于海南大学(原华南热带农业大学)高分子材料与工程系,创出了三年读完本科并成功跳级的奇迹,并于2000年考入北

张兴栋:解决实际问题

  2月6日,美国国家工程院官方网站公布评选出2014年院士名单,76岁的张兴栋名列其中,为今年11名外籍院士中唯一一名中国人。   美国国家工程院媒体事务主管兰迪·阿特金斯日前接受书面采访时表示,选举过程是严格保密的,张教授获选主要是因为其“对肌肉骨骼的临床实验以及发展生物材料上的贡献。”  

DART®一下,你就知道

    ——访IonSense公司总裁兼首席执行官Brian Musselman博士   【导语】不久前John Fenn的逝世消息让许多人沉思和缅怀,因为他发明了用于当今所有液质

纳微推出全系列单分散聚合物层析介质

  随着生物制药的快速发展及监管部门对生物药的要求越来越高,使得生物制药的分离纯化难度越来越大。层析技术由于具有极高的分离纯化效率且应用条件温和,在分离纯化过程中容易保持目标分子的生物活性,因此层析技术已成为生物制药最重要的纯化工具。层析介质制备技术难度大、门槛高,目前主要由美国GE、日本Tosoh

中关村发动科技创新引擎持续打造原始创新策源地

①梦之墨液态金属打印机和它打印出来的电路。②商汤科技人脸识别技术。③有着“新材料之王”称誉的石墨烯。  北京,五四大街29号,在一片繁华闹市之中,曾为北京大学旧址的红楼傲然屹立。  90多年前,在国家浩劫、民族危亡的时刻,陈独秀、李大钊、蔡元培等先驱们集聚在这里,高喊“德先生”与“赛先生”(民主与科

美国《材料基因组战略规划》公布63个重点研究方向

  2014年12月,美国总统直属的科学技术委员会颁布《材料基因组计划战略规划》(MGI)。这是美国国家层面的最高级科技战略规划,将协调和指导联邦政府的投资和研发活动,为MGI的发展指明方向。  一、《材料基因组计划战略规划》的背景及目标  新材料研发周期示意图  目前材料技术面临的一个巨大挑战是:

沃特世液相新品发布会媒体问答实录

  分析测试百科网讯 2015年6月15日,沃特世公司在京就其新品ACQUITY Arc四元液相色谱系统进行全球首发。在新品发布会媒体问答环节和媒体群访活动中,沃特世公司亚太区及欧洲运营副总裁Mike Harrington,沃特世公司大中华区总裁张亮裕,沃特世公司分离科

十大最具想象力新材料公司

  2013年即将落幕,2014年新年钟声即将响起。  本期报纸,也是理财周报2013年的最后一期报纸。同样,本期报纸也是理财周报材料科学实验室对新材料产业研究的最后一期调查研究。  在经历了近半年,跨越三个阶段的新材料调研研究后,理财周报材料科学实验室对三个阶段的研究成果作一个总结,以飨读者。但是

23岁中国人获评2018年度十大科学家之首 他发现了什么?

  它,是通往核聚变时代的前沿材料,是困扰全球科学界107年的难题,是未来人类从地球走向宇宙的必由之路。  而解决这一百年大难题的人,是来自于中国的一位天才少年。当前,世界数百位顶级科学家正试图让他的科研成果扩大化。  一旦这个成果投入市场,它将为中国乃至世界能源节省数十万亿人民币。  2018年度

探访四川大学重点实验室:佩戴式"人工肾"后年有望量产

   打造具有国际竞争力的制造业,材料科学很关键。在四川,有这样一群人,在国际材料科学界“领跑”,他们的科研成果应用到人们的日常生活中,让我们的衣食住行变得更方便。他们就是四川大学高分子材料工程国家重点实验室的科研人员。  4月24日,四川在线记者走进这个顶尖实验室。  制图/朱

四川大学:随身做透析 佩戴式“人工肾”后年有望量产

  打造具有国际竞争力的制造业,材料科学很关键。在四川,有这样一群人,在国际材料科学界“领跑”,他们的科研成果应用到人们的日常生活中,让我们的衣食住行变得更方便。他们就是四川大学高分子材料工程国家重点实验室的科研人员。  4月24日,记者走进这个顶尖实验室。  A  实验室里的“最前沿”  高分子材

山东省科技重大专项助推新材料产业实现集群式发展

   材料工业是国民经济的基础产业,新材料是材料工业发展的先导,是重要的战略性新兴产业。为培育和发展新材料产业,推动材料工业转型升级,支撑战略性新兴产业发展,山东省科技厅对新材料产业创新发展给予重点支持。据统计,自2012年实施省自主创新及成果转化专项以来,重点支持了新材料产业的68个项目,累计投入

国务院印发《关于全面加强基础科学研究的若干意见》

  经李克强总理签批,国务院日前印发《关于全面加强基础科学研究的若干意见》(以下简称《意见》),对全面加强基础科学研究作出部署。  《意见》要求,要全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入实施科教兴国战略、创新驱动发展战略,充分发挥科学技术作为第一生产力的作用,充分发挥

Avantor:庆祝在台湾成立电子实验室

  Avantor Performance Materials 庆祝在台成立电子实验室  盛大举行开幕酒会暨半导体产业趋势论坛  艾万拓(Avantor Performance Materials)是全球知名的高效能化学品与材料制造商,为了提供台湾半导体产业更贴近与实时的服务,特别在新竹县竹北市设立

中科院宁波所侧重民用新材料

  中科院位于华东地区的两大材料科学研究基地。分别是坐落在上海市长宁区定西路1295号的中科院上海硅酸盐研究所以及坐落在浙江省宁波市镇海区庄市大道519号的中科院宁波材料技术与工程研究所。   中国科学院在材料科学领域的研究能力是毋庸置疑的。根据中国科学研究评价中心的研究结果,中科院在材料科学领域

纽迈分析:做科学仪器低场核磁第一品牌

  谈及核磁共振技术,科学家们想到的是获得6次Nobel奖;普通人想到的是医院放射科的MR磁共振成像;理科学霸们想到的是化学实验室的NMR核磁共振波谱。而人们不知道的是,低场(弛豫)核磁作为一种分析手段早已渗透到科研和工业的各个领域。苏州纽迈分析仪器股份有限公司(简称“纽迈分析”)的创业者均是核磁领

浙江大学发表7篇CNS,在材料,生命科学等领域取进展

  截止2019年10月10日,浙江大学在Cell,Nature及Science上发表了7篇重要研究成果,iNature系统总结了这些成果:  【1】高熵合金是一类材料,其中包含五个或更多近似等原子比例的元素。它们非常规的成分和化学结构有望实现前所未有的机械性能组合。这类合金的合理设计取决于对几乎无

高性能纤维:看好强军战略材料

高性能纤维是指对外界的物理和化学作用具有特殊耐受能力的一种材料,被称为第三代合成纤维;其在海洋开发、情报信息和军事装备等国防军事和工业领域起着不可替代的作用,是体现一个国家综合实力与技术创新的标志之一。   1、高性能纤维:强国强军的战略材料   1.1、高性能纤维的定义:具备特殊耐受力的一类材