超导电炭黑粉末


  • 行业报告 | 金属新材料行业超导材料专题:超导技术应用驶向星辰大海

    摘要: 超导材料凭借其独有的特性而被应用在电子通信、电力能源、医疗设备、交通运输、高能物理、机械工程及军事等多个领域。目前全球超导市场以低温超导为主,国内低温超导材料及应用占超导市场总量的九成以上,

  • 室温超导,一场人造的全球狂欢?

    除了付出努力,或许更需要运气和灵感。 文 | 岛里 报道 | Chaos新观察 ID | GoChaos 封面来源 | Unsplash 谈及近日最火话题,"室温超导"绝对占有一席之地

  • 未能室温超导复现?难以成功的原因是什么?

    文/陈根 8月9日,预印本网站arXiv平台又新增了几篇关于室温超导的文章,其中有两篇分别来自于北京凝聚态物理国家研究中心和中国科学院物理研究所的团队,以及中国科学院物理研究所、中国人民大学等机构的团队

  • 美国超导:一家第四次工业革命中的小型成长型公司

    总结: (1)在韩国研究人员宣布发现首个常压室温超导体LLK-99这个潜在的革命性化合物,并大肆宣传后,美国超导(AMSC)的股票暴涨了60%。 (2)美国超导是一家专门从事超导体,为电网和军事提供先进的电力电子和超导系统的公司

  • 室温超导陷入争议,没有人可以真正复现?

    文/陈根 室温超导掀起了科学界的复现潮。 近日,针对B站用户上传的疑似LK—99全悬浮视频,中国科学院物理研究所的研究人员表示:“如果这个视频确实是用LK—99材料在室温下做的展示,对超导算是一个比较好的辅证,具有超导特征

  • 436亿,全球超导体市场打破纪录

    这是一个崭新的新材料赛道:全球竞赛。 铅笔道作者丨直八 近期,一种可能影响人类文明的新技术火了——室温超导。 7月22日,韩国量子能源研究中心、高立大学等提交一篇论文,称已经研制出世界首个室温常压超导体,命名为LK99

  • 室温超导概念被热炒?要慎重

    文/陈根 近日,韩国研究人员在预印本网站arXiv平台上张贴两篇论文,称在室温超导领域取得了一项重大突破,成功合成了世界首个室温常压超导体——LK-99。这一消息引发了科学界的广泛关注,同时也使室温超导成为了资本市场最火的概念

  • 想要复现室温超导?基本不可能

    文/陈根 韩国一研究团队近日发布论文称实现了室温超导,在引起全球广泛关注的同时,也遭到了质疑。据媒体8月2日报道,该研究团队的成员表示,论文存在缺陷,系团队中的一名成员擅自发布,目前团队已要求下架论文

  • 韩国室温超导:中国东南大学有了重要发现!

    韩国室温超导材料LK-99引发全球关注和争议,诸多高校研究机构都在尝试复现,结果差异很大。8月3日凌晨,东南大学物理学院的孙悦教授称,其团队在110K(-163.15℃)温度以下、常压条件下观测到LK-99材料出现了零电阻

  • 没有电阻!韩国、美国接连宣称发现常压室温超导体:若大规模应用人类科技将直接跳入下一个阶段

    快科技8月3日消息,最近关于常温超导的话题热度持续走高。此前,韩国团队论文称发现了全球首个室温超导体“LK-99”,引发全球关注。随后该团队表示,论文存在缺陷,系团队中的一名成员擅自发布,目前团队已要求下

  • 室温超导,和我们有啥关系

    一个可能会影响人类发展进程的研究成果,这两天在质疑声中逐渐发酵。 这就是室温超导。 但凡上过初高中物理课的同学,肯定对关于电学的基本理论有一些了解。 什么是导体?就是能传导电流的物体。生活中的导体无处不在,也正是依靠导体,电流才能正常传输到人类社会的各种使用电能的设备中

  • 超导,谁是成长最快企业?

    企业成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。 本文为企业价值系列之【成长能力】篇,共选取18家超导企业作为研究样本,并以营收复合增长、扣非净利复合增长、经营净现金流复合增长等为评价指标

  • 室温超导材料获突破,国产量子芯片技术商用加速,挡不住中国芯了

    日前华中科技大学常海欣教授团队成功合成了可以磁悬浮的LK-99晶体,该晶体悬浮的角度比韩国Sukbae Lee等人获得的样品磁悬浮角度更大,这是国产室温超导材料的重大突破。 LK

  • 常温超导有望复现,iPhone算力能超过量子计算机?

    第四次工业革命,即将到来? 2023年7月22日,或许是一个将会被载入史册的时间。如果你喜欢刷知乎,那么应该知道我在说什么,在这一天的早上,韩国的一个研究团队发布了两篇关于常温超导材料的论文,声称自己发现了常温超导材料,该材料被命名为LK-99

  • 复现室温超导?没那么容易

    文/陈根 所有物理学家按照韩国物理学家所发布的论文信息进行超导复现,结果一定是不成功的 近日,韩国研究团队宣称研究出了能实现“室温超导”的材料,在常压条件下,一种改性的铅磷灰石材料能在127℃以下表现为超导体

  • 室温超导又又又来了!这次是真的吗?

    文/陈根 物理学的圣杯又要被摘下了吗?这几天讨论比较火爆的就是韩国物理学家发表的论文,就是有关于发现世界首个室温常压超导体——LK-99。可以说,这项发现如果是属实的话

  • 韩国科学家手搓出常温超导!提前锁定诺奖,还是一场闹剧?

    现在,韩国科学家想要创造历史,彻底埋葬化石能源,拯救全世界。 虽然我们一直坚信,当下正是科技大爆炸的前夜,超级人工智能、可控核聚变……任何突破,都可能成为人类命运的奇点。

  • 中国炭黑行业竞争格局及发展趋势预测

    随着我国炭黑行业逐步进入成熟发展阶段,市场集中度也在不断提高,当前行业内主要以外资、民营和国有或者国有控股三种市场主体为主,行业结构趋向稳定,与此同时国家出台政策加速淘汰落后市场产能,优化炭黑行业发展格局

  • 预见2023:中国炭黑市场现状深度调研 出口市场热度持续升高

    目前我国是全球主要的炭黑生产国之一,根据统计数据,2021年全球有接近50%的产能来自中国,近几年由于国内汽车产业增速放缓,炭黑行业逐步进入成熟发展阶段。由于炭黑属于化工行业,在国内环保力度不断加大的发展背景之下,国家各部门出台了一系列相关政策指导行业的发展

  • “室温超导”热度持续发酵,A股核心概念股有哪些?

           作者:程诺,编辑:小市妹       近日,美国物理学家迪亚斯及其团队在物理学会会议上宣布他们发现了一种“近常压室温超导材料”的消息,引发了全球物理学界乃至科学界的热议

  • “室温超导”大突破!整个物理圈都炸了!

    知情郎·眼| 科技那些事儿 最近,一条有关“室温超导”的消息震惊了物理学界。“室温超导”这样一个极具学术性意味的词汇还一举登上微博热搜

  • 室温超导概念横空出世!

    对于任何科技和产业的突破,除了那些一线参与的人外,股民们可能是最关注的那群人了。3月8日晚,又有一个新概念横空出世,那就是室温超导。01美国科学家再次宣称创造室温超导 点燃相关话题讨论的则是美国的一个科学家团队

  • 【聚焦】作为新型超细固体粉末材料 纳米碳酸钙行业发展潜力巨大

    近年来,随着龙头企业纷纷发力,我国部分纳米碳酸钙生产技术已达到海外先进水平。纳米碳酸钙又称超微细碳酸钙、超细碳酸钙,属于新型超细固体粉末材料。纳米碳酸钙具有粒度细、白度高、相容性好、光学性能好等优势,在众多领域获得广泛应用

  • 国内白炭黑仍集中在低端市场,未来行业还需加快转型升级步伐

    白炭黑是多孔性物质,具有质量轻、耐高温、不燃烧、无毒无味、化学稳定性好等特点,被广泛应用于橡胶、轮胎、塑料、造纸、涂料、油墨、化妆品等领域。白炭黑是微细粉末状或超细粒子状无水及含水二氧化硅或硅酸盐类的统称,是一种白色、无毒、无定形微细粉状或粒状物

  • 钇钡铜氧是第二代高温超导材料,市场发展潜力巨大

    液氦资源稀缺,价格高昂,液氮价格远低于液氦,因此高温超导材料可大幅降低使用成本,更具市场潜力。钇钡铜氧,简称YBCO,是一种无机化合物,化学式为YBa2Cu3O7-x,外观为黑色固体状。钇钡铜氧是一种重要的高温超导材料,具有高临界转变温度、高临界电流密度、高不可逆磁场等特点

  • 【洞察】欧美高温镍基合金粉末行业竞争力强 市场需求较为旺盛

    根据用途划分,高温镍基合金粉末可分为粉末冶金用高温镍基合金粉末、高温喷涂用高温镍基合金粉末、增材制造用高温镍基合金粉末等高温镍基合金粉末是指以镍为基体元素的高温合金粉末,具有成分均匀、无宏观偏析、晶粒

  • 新材料情报NMT | 首创粉末冶金铝基复合材料制动盘 金天铝业换道超车

    12月10日,湖南湘投控股集团旗下湖南金天铝业高科技股份有限公司(以下简称“金天铝业”)承担的“120km/h轨道交通车辆粉末冶金铝基复合材料制动盘”项目顺利通过了湖南省生产力促进中心组织召开的科技成果评价会

  • 超导材料界的潜力选手西部超导,拟募集资金20亿,大幅度定增扩产

    前言 超导材料界龙头企业:西部超导,打破国外垄断多项技术领先于国内,十四五规划背景下,市场需求扩增,公司业务未来前景明朗超导材料界龙头:西部超导西部超导是目前我国国内高端钛材及超导材料研制生产龙头企业,前身是由西北院和超导国际于2003年设立的中外合资高新技术企业超导有限

  • 炭黑的比重与倾注密度

    众所周知,物质的比重是物质的质量与4℃下的同体积的纯水的质量之比。然而通常我们也可以粗略地说比重就是物质单位体积的重量,其单位为克/立方厘米(cm3)。炭黑的比重有视比重和真比重两种。炭黑的视比重是指炭黑按一定条件沉实后,单位体积的质量

  • 炭黑的导热性解读

    炭黑的传热系数与静止的空气相仿,其数值为0.02~0.03千卡/平方米·℃时。炭黑的传热系数与其加工情况有关,经过造粒的炭黑要比粉状炭黑的传热系数大得多。因炭黑密室程度不同所造成的空隙改变会影响传到系数的变化

  • 炭黑的化学性质解读

    一、炭黑的氧化反应在常温下,刚生产出来的炉法炭黑,在空气中放置时,会与大气中的氧、水蒸汽相作用。氧化的结果会促使表面官能团的数量增加,导致表面活性吸附中心的消失并降低其硫化胶的抗张强度、300%定伸强度和耐磨性

  • 一文了解炭黑形态的经典概念

    炭黑的形态是近年来提出的新概念。早期虽然没有明确提出“形态”一词,实际上早已采用“粒径”和“结构”来表征炭黑的形态。这些早期概念是过去普遍流行的已为人们所接受的最一般的概念。这些经典概念,虽然有些地方含糊不清,但在过去对解释炭黑的性质及其在橡胶中的功能曾起了很大作用

  • 炭黑形态新概念的图文解读

    通过对炭黑微观结构更为精细的研究表明,出热裂解炭黑外,对多数炭黑来说,“粒子”并非呈现单独地分离状态而存在。实际上的炭黑“粒子”是围绕一个或多个生长的同心取向石墨层所构成的,我们把它称为“聚熔体”或“单元”;原生粒子称为“织粒”或旋转石墨层取向区域,简称“区域”

  • 炭黑的吸附作用图文详解

    固体物质之所以会发生吸附作用,是由于固体内部的质点和分布于该固体表面的质点所处的情况不同而引起的。如上所述,炭黑是一种粒子很小,比表面积很大的高分散性的物质。炭黑的粒子越小,比表面积越大,同样重量的炭黑所产生的吸附作用就越强

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