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中国成功研发超级软磁材料,将颠覆传统制造业

8月30日,在上海召开的“易造超级软磁材料全球首发式上“首次展出了一款超级软磁材料(简称易造材料)。这一超级软磁新材料有望在综合性能、设计思路及工艺路线等多方面颠覆传统制造业,让电机变得更轻更小更高效,为机器人、医疗器械、新能源车、输变电、空调等十几个制造领域带来新生。 据悉,由上海宝山区政府牵头,发起成立的中国新能源车新贵—宝汽控股集团已正式签约并委托易造材料研发团队华博易造科技发展有限公司首批打造50万台新能源车的轮轴电机,并在3年内达到500万台的委托量。 飞机可以很安静,空调不再嗡嗡叫 超级软磁材料让未来生活有了2.0版 说起易造材料,大家可能很陌生,它是一款超级软磁材料。已经由我国科研团队经过十余年的努力自主研发成功并走向产业化阶段。 “之所以取名易造,是取意于容易制造。易造结合并兼具了非晶和硅钢的优点,属于一种超级软磁材料。”负责该项目的华博易造科技发展有限公司CEO王雪莲举例说,使用这一新型材料后,飞......阅读全文

中国成功研发超级软磁材料,将颠覆传统制造业

  8月30日,在上海召开的“易造超级软磁材料全球首发式上“首次展出了一款超级软磁材料(简称易造材料)。这一超级软磁新材料有望在综合性能、设计思路及工艺路线等多方面颠覆传统制造业,让电机变得更轻更小更高效,为机器人、医疗器械、新能源车、输变电、空调等十几个制造领域带来新生。  据悉,由上海宝山区政府

软塑包装材料厚度的测试方法

摘要:厚度是软塑包装材料的重要性能指标,是影响材料其他性能的重要因素。本文利用C640测厚仪对塑料复合膜样品的厚度进行测试,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为企业监控包装材料的厚度提供参考。关键词:软塑包装材料、厚度、测厚仪、塑料复合膜、接触式测厚 1、意义厚度是软塑包装材料质

兰州化物所湿黏附软物质材料研究取得进展

  水凝胶作为一种具备多维应用潜能的高分子材料,因高含水量、可控的力学性能、优异的渗透性、良好的生物相容性和类组织性等优点,被广泛应用于不同领域,特别是在含水环境中,如组织工程、植入电子设备和水下软体机器人等,通常需要水凝胶黏附于基底表面。然而,水凝胶的高含水量和聚合物网络的高亲水性,使其在湿环境中

兰州化物所离子液体软光电材料研究取得进展

  中国科学院兰州化学物理研究所绿色化学与催化中心在离子液体软光电材料研究方面取得系列进展。   研究人员通过将光功能基团偶氮苯与离子液体进行共价键合,设计合成了一类具有明显光响应特性的离子液体,并获得中国发明专利授权(一种光响应的离子液体及其制备方法,专利号:ZL200710307474.0)。

永磁材料与超磁致伸缩材料的应用价值

  稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。稀土永磁分钐钴(SmCo)永磁体和钕铁硼(NdFeB)系永磁体,其中SmCo磁体的磁能积在15~30MGOe之间,NdFeB系永磁体的磁能积在27~50MGOe之间,被称

永磁材料与超磁致伸缩材料的应用价值

  稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。稀土永磁分钐钴(SmCo)永磁体和钕铁硼(NdFeB)系永磁体,其中SmCo磁体的磁能积在15~30MGOe之间,NdFeB系永磁体的磁能积在27~50MGOe之间,被称

宁波材料所在磁斯格明子材料研究的进展

  磁斯格明子是一种非共线磁涡旋结构并受拓扑保护的准粒子。磁斯格明子因其可做到纳米尺寸、非易失且易驱动,被认为在下一代自旋电子学器件如信息存储、逻辑运算或神经网络技术等领域将扮演重要角色。磁斯格明子的形成通常是由使磁矩倾向于垂直排列的反对称交换耦合(Dzyaloshinskii-Moriya int

用于诊断磁约束等离子体的软X射线能谱仪

文章描述HT-6M托卡马克装置上的软X射线能谱仪的组成。给出HT-6 M弦积分的软X射线连续谱的解析表达式,计算其强度并据以进行真空准直系统的物理设计。首批实验结果表明物理设计合理,谱仪性能良好。 

会“听话”的超材料可软可硬可变形

记者9月12日从国防科技大学获悉,该校智能科学学院振动与噪声控制研究团队提出一种原创性的智能可编程机械/力学超材料设计方法,实现了金属基材料刚度和形状的大范围、连续、快速调节,具有重要的科学意义和工程应用价值。近期,上述成果发表在《自然材料》(Nature Materials)上。该成果被选为《自然

宁波材料所在柔性磁传感薄膜材料与器件研究获进展

   柔性智能可穿戴设备的快速发展,提出了磁电功能器件柔性化的要求。由于磁性材料的逆磁致伸缩特性,弯曲或拉伸状态所产生的应力/应变会改变磁性薄膜的磁各向异性,从而影响磁性器件的性能。如何避免应力磁各向异性对柔性磁性器件性能产生不利的影响,是柔性磁性薄膜与器件发展中所面临的重要挑战之一。  近年来,中