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AZUL Energy开发出新型电池催化剂;中石化成立氢能公司;昭和电工开发出新型铝合金;科思创3D打印热塑性薄膜!


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1.DOE宣布为23个项目投资1500万美元

2.AZUL Energy公司开发出新型电池催化剂

3.东丽制备出世界上第一种具有纳米级连续空隙结构的多孔碳纤维

4.美国约翰·霍普金斯大学研究人员开发出一种新的半导体晶体制备方法

5.昭和电工开发出一种新型铝合金

6.美国佛罗里达州立大学梁志勇教授团队研发出一种飞行器上所使用的隔热罩

7.科思创通过薄膜挤出3D打印热塑性薄膜

8. 中石化成立氢能公司,法液空参股

9.美国斯坦福大学研究人员开发出一种新型半导体材料

10.松下宣布未来将退出液晶面板制造业务

1.DOE宣布为23个项目投资1500万美元

根据美国能源部官方网站的报道,能源部的能源高级研究计划局(ARPA-E)宣布为23个项目提供一期1500万美元的资金,以真正实现将机器学习和人工智能纳入能源技术和产品设计之中。这是能源部“通过智能化设计促进节能减排和技术创新计划”(DIFFERENTIATE)的一部分。DIFFERENTIATE计划已于今年4月份启动,旨在为下一代能源开发面临的挑战提供系统化的智能解决方案。能源部部长里克·佩里表示,该项目将切实提升美国的创造力和竞争优势,从而进一步巩固美国在AI技术研发领域的世界领导者的地位。

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2.AZUL Energy公司开发出新型电池催化剂

AZUL Energy公司开发出新型电池催化剂。该催化剂不使用铂和锰类材料,由蓝色颜料(一种铁类金属络合物)和碳材料制成,可将成本降低一半且对人体无害。未来可应用于空气电池和燃料电池等下一代电池,还可替代由铂等贵金属制成的催化剂,用于空气净化等领域。

3.东丽制备出世界上第一种具有纳米级连续空隙结构的多孔碳纤维

东丽制备出世界上第一种具有纳米级连续空隙结构的多孔碳纤维。当分离温室气体(CO2)和制氢时,将该碳纤维用于气体分离膜的支撑层,通过在模块中储存气体分离膜可实现其紧凑化和轻量化。该多孔碳纤维还具有出色的化学稳定性、透气性和吸附性,可应用于催化剂载体、高性能电池电极材料等领域。

4.美国约翰·霍普金斯大学研究人员开发出一种新的半导体晶体制备方法

11月18日,美国约翰·霍普金斯大学的研究人员开发出一种新的方法来生产原子级薄的半导体晶体,研究中制备的纳米晶体被称为“过渡金属二硫化物”(TMDs),通过使用经过特殊处理的硅表面来调整晶体的尺寸和形状,以生产出用于微芯片的下一代半导体晶体。这一突破性的研究将加速量子计算、消费电子产品迭代以及开发出更高效率的太阳能电池组件等。

5.昭和电工开发出一种新型铝合金

昭和电工根据人工智能积累的数据分析出最佳的材料组合,开发出一种新型铝合金。该铝合金的强度和耐受性都进行了改善,且开发时间约缩短一半,预计2020年实现量产。据日本铝协会称,随着电动汽车(EV)的普及,2018年国内汽车的铝合金需求量约为172万吨,比2013年增长10%,未来该铝合金在电动汽车(EV)和汽车电子元件等领域的应用前景广阔。

6.美国佛罗里达州立大学梁志勇教授团队研发出一种飞行器上所使用的隔热罩

目前航空航天领域越来越依赖碳纤维增强聚合物复合材料来构建卫星、火箭和喷气飞机结构,而这些材料的寿命受限于它们的热量处理方式。由于飞行速度越高,表面会产生越多的热量,因此亟需一个高效的热保护系统。近日,美国佛罗里达州立大学高性能材料研究所主任梁志勇教授团队研发出一种飞行器上所使用的隔热罩,由碳纳米管(呈六边形排列的碳原子构成的圆柱体形状)来构建。这些碳纳米管薄片也被称为“巴基纸”(buckypaper),具有令人难以置信的导热和导电能力。通过将巴基纸浸入由酚类化合物制成的树脂中,研究人员能够制造出一种轻质、柔软且耐用的材料,可以潜在地保护火箭或喷气式飞机的机体免受飞行时产生的强烈热量的影响。该项目在2019年美国国家空间和导弹材料研讨会上获得同行评审的第二名,并在2019年材料与过程工程进步学会举办的高校研究研讨会上获得第三名。

7.科思创通过薄膜挤出3D打印热塑性薄膜

使用3D薄膜打印而不是细丝打印可以更高效地生产热塑性薄膜。这是科思创将在11月19~22日在法兰克福国际精密成型及3D打印制造展(Formnext)上展示的最新研发成果。该薄膜是该公司在12.1大厅E11展台展示的各种增材制造产品中的一种。

增材制造技术开发部的Jonas Kuenzel解释道:“薄膜打印头的吞吐率明显高于细丝打印头。此外,薄膜的生产比细丝的生产更具成本效益,且其储存所需空间更小。与使用标准长丝生产薄膜相比,挤塑薄膜生产的精度更高,生产的热塑性薄膜厚度几乎没有偏差。使用薄膜也为多种材料的组合使用开辟了全新的可能性。”

客户将受益于科思创在薄膜生产方面的丰富经验。该公司开发了一种特殊的打印头,用于使用这些薄膜的增材制造。这种打印头可以方便地替换传统打印头。薄膜通过冷却区再进入加热区,加热区提供的热能使其熔化而变成液体。通常,熔化物通过具有特定几何形状的喷嘴释放,然后加工成产品。

8. 中石化成立氢能公司,法液空参股

在中法两国元首的共同见证下,中国石化集团有限公司董事长戴厚良与法国液化空气集团董事长兼首席执行官博天代表双方公司签署了合作备忘录,探讨加强氢能领域合作。据悉,中国石化将成立氢能公司,致力于氢能技术研发以及基础设施网络建设。而根据此番合作备忘录,法液空将成为中国石化氢能公司的参股方之一,共同推动氢能和燃料电池汽车整体解决方案在中国的推广和应用。通过双方合作,中国石化氢能产业发展将从下游逐步向中上游扩展,为成为氢能领域顶级玩家打好开局。

9.美国斯坦福大学研究人员开发出一种新型半导体材料

美国斯坦福大学研究人员13日在美国化学学会期刊《ACS核心科学》上发表研究报告称,他们开发出一种可拉伸、可完全降解,并能在应变时保持稳定电气性能的半导体材料。该材料具有不受应变影响的机械和电气性能,可用于开发各种多功能电子设备,有望在医疗、环境监测、信息安全等领域大显身手。

10.松下宣布未来将退出液晶面板制造业务

松下公司(Panasonic)21日宣布将在2021年左右退出液晶面板制造业务,旗下的“松下液晶显示器”(PLD)将停止生产。与中国厂家的竞争激化导致收益恶化,公司认为业务难以维持下去。生产面板的姬路工厂将保留,作为车载电池等的生产基地加以利用。将维持员工就业。松下2013年度停止了亏损的等离子电视显示器的生产,此次决定完全退出面板业务。

本文作者:材料委天津院

本文责编:王宁宁

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