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                10大未来最具有潜力的新材料
                点击次数:357  更新时间:2020-08-05  【打印此页】  【关闭

                突破性: 重量轻、密度低、孔隙率高、比表面积Ψ大。

                             改变传统工▓业的加工方法,可快速实现复杂结构的成型等。

                             具有高热稳定性、宽液态温度范围、可调酸碱性、极性、配位能力等。

                             具有常规材料不具有的物理特性,如负磁导率、负介电常数等。

                             超导状态※下,材料零电阻,电流不损∏耗,材料在磁场中表现抗磁性等。

                             高强韧性、优良的导磁性和低的磁◤损耗、优异的液态流动性。

                             具有线性和非线性光学特性,碱金№属富勒烯超导性等。

                             高孔隙率、低密度质轻、低热导率,隔热保温特性优异。

                             高电导率、高热导率、高弹︼性模量、高抗拉强卐度等。

                             非同寻常※的导电性能、极低的电阻率极◥低和极快的电子迁移的速度、超⊙出钢铁数十倍的强度和极好的透光性。


                发展趋势: 具有导电性①,可替代无机非金属材料不能导电的应用领域;在隔音降噪领域具有♀巨大潜力。
                                革命性成型方法,在复杂结构成型和快速加工成型领域,有很〗大前景。
                                在绿色化工领域,以及生物和催化领域具有广阔的¤应用前景。
                                改变传统根据材料的性质进行■加工的理念,未来可根据需要来设计材料的特性,潜力无限、革命性。
                                未来如突破高温超导技术,有望解决电力传输损耗、电子器件发热等难题,以及绿→色新型传输磁悬技术。
                                在高频低损耗变压器、移动】终端设备的结构件等。
                                未来在生命科『学、医学、天体物理等领█域有重要前景,有望用在光转█换器、信号转换和数□据存储等光电子器件上。
                                极具潜力的新材料,在∮节能环保、保温隔热电子电器、建筑等领域有巨ぷ大潜力。
                                功能器件的电极、催化剂』载体、传感器等。
                                2010年诺贝尔⌒ 物理学奖造就近年技术和资本市场石墨烯炙手可热,未来5年将在光电显示▽、半导体、触摸屏、电子器件、储能电池、显示器、传感器、半导体、航天、军工、复合材料、生物医药等领域将爆发式〗增长。
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