Produkte
Lieferanten
Nachrichten
无数据
Suchen
Einkäufer-Anmeldung
|
Lieferant-Anmeldung
|
Hilfezentrum
Projektkategorien
Startseite
Weltklasse
Produkte
Lieferanten
Nachrichten
Veröffentlichung
Investitionen anziehen
Innovation
Startseite
Innovation
Strategisch aufstrebende Industrien
Fortschrittliche Materialien
Durchbruch in der passiven Temperaturregelung durch biomimetische Hydrogel-Wärmemanagementmaterialien.
2025-11-21
Inspiriert vom Thermoregulationsmechanismus von Pappelblättern hat ein Forschungsteam des KAIST erfolgreich einen Latentstrahlungsthermostat auf Basis biomimetischer Hydrogele entwickelt. Dieses biomimetische Hydrogelmaterial ahmt die natürlichen Strategien von Pflanzen zur Anpassung an Umweltveränderungen nach und bietet so eine neuartige passive Wärmemanagementlösung zur Energieeinsparung in Gebäuden. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift *Advanced Materials* veröffentlicht.
Weitere >
Ein niederländisches Team hat ein leitfähiges Hydrogel entwickelt, das die Entwicklung flexibler bioelektronischer Geräte vorantreibt
2025-11-21
Ein Wissenschaftlerteam der Universität Groningen in den Niederlanden hat erfolgreich ein neuartiges leitfähiges Hydrogel entwickelt, das hohe Leitfähigkeit mit Gewebeflexibilität vereint. Dieses leitfähige Hydrogelmaterial bietet eine neue Lösung für die Entwicklung flexibler bioelektronischer Geräte und soll die Biokompatibilität implantierbarer medizinischer Geräte mit menschlichem Gewebe deutlich verbessern.
Weitere >
Universität von Virginia entwickelt neuartiges 3D-Druck-Polymermaterial
2025-11-19
Ein Forschungsteam der Universität von Virginia veröffentlichte seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift *Advanced Materials* und entwickelte erfolgreich ein neuartiges 3D-Druck-Polymermaterial mit dehnbaren Eigenschaften. Dieses auf modifiziertem Polyethylenglykol (PEG) basierende 3D-Druck-Polymer nutzt eine molekulare Struktur, die an eine faltbare Flaschenbürste erinnert. Dadurch vereint es Elastizität und Festigkeit und bietet eine neue Materialoption für die Bereiche Biomedizin und Energietechnik.
Weitere >
Northeastern University enthüllt wichtige atomare Eigenschaften von Metallhydriden zur Wasserstoffspeicherung mithilfe der Digitalen Wasserstoffenergieplattform
2025-11-19
Wasserstoff als sauberer Energieträger steht vor der Herausforderung der effizienten Speicherung für eine breite Anwendung. Traditionelle Speichermethoden erfordern entweder extrem hohen Druck oder extrem niedrige Temperaturen, was einen hohen Energieverbrauch zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund haben sich Metallhydride mit ihrer hohen Speichereffizienz als vielversprechende Alternative erwiesen.
Weitere >
Ein neuartiger Katalysator ermöglicht die direkte Synthese bioaktiver Verbindungen aus Methan
2025-11-18
Ein Forschungsteam der Universität Santiago de Compostela in Spanien hat eine neuartige Methanumwandlungstechnologie entwickelt und damit erstmals Methan direkt in die bioaktive Verbindung Dimethylestron umgewandelt. Die in der Fachzeitschrift *Science Advances* veröffentlichte Studie eröffnet einen neuen katalytischen Weg zur hochwertigen Nutzung von Erdgasressourcen.
Weitere >
Eine neuartige „Tinte“ ermöglicht fotobasiertes 3D-Drucken und eröffnet damit ein neues Kapitel in der Anwendung leitfähiger Polymere
2025-11-17
Eine neue „Tinte“ ermöglicht den 3D-Druck elektrochemisch schaltbarer leitfähiger Polymere mittels fotobasierter Verfahren. Forschende der Universität Heidelberg und der Universität Stuttgart haben erfolgreich Redoxpolymere hergestellt, die sich für die additive Fertigung mittels Digital Light Processing (DLP) eignen. Die mit dieser Technologie erzeugten komplexen zwei- und dreidimensionalen Strukturen lassen sich elektrochemisch manipulieren und ihre Farbe verändern. Dies eröffnet neue Perspektiven für die Herstellung von 3D-gedruckten optoelektronischen Bauelementen.
Weitere >
Elektronische Bauelemente aus Gummi erzielen einen neuen Durchbruch in der CMOS-Funktionalität; ihre Dehnbarkeit könnte zu einer Revolution in der Elektroniktechnologie führen
2025-11-14
Forscher Cunjiang Yu und sein Team haben einen wichtigen Durchbruch in der Material- und Elektronikentwicklung erzielt und erfolgreich „Gummi-CMOS“ mit CMOS-Funktionalität (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) entwickelt. Diese innovative Errungenschaft, veröffentlicht in der Fachzeitschrift *Science Advances*, markiert einen bedeutenden Schritt von der Idee zur praktischen Anwendung in der Gummielektronik. Im Gegensatz zu herkömmlichem CMOS, das auf starren Metallen und Oxiden basiert, erreicht Gummi-CMOS die Funktionalität von Schaltungen durch dehnbare Gummimaterialien und behält dabei
Weitere >
Ein Forschungsteam der Ulsan University of Science and Technology (UNIST) hat einen Durchbruch in der Recyclingtechnologie erzielt, der die effiziente Gewinnung von hochreinem Nickel und Kobalt aus Altbatterien ermöglicht
2025-11-14
Ein Forschungsteam der UNIST hat einen neuen Durchbruch in der Recyclingtechnologie erzielt, mit der über 95 % Nickel und Kobalt aus Altbatterien mit einer Reinheit von über 99 % zurückgewonnen werden können. Dieses innovative Verfahren überwindet die Grenzen herkömmlicher Nassrecyclingverfahren und bietet eine nachhaltigere und effizientere Lösung für die Batterierecyclingindustrie.
Weitere >
Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) in Südkorea löst Problem der FEM-Überschätzung durch standardisiertes Design
2025-11-13
Ein Forschungsteam unter der Leitung von Professor Kim Jung-hwan und Professor Jung Chang-wook von der Graduate School of Semiconductor Materials and Devices Engineering am Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) entdeckte einen entscheidenden Fehler in der weit verbreiteten Feldeffektmobilitätsmessung (FEM) in der Halbleiterforschung und -entwicklung: Aufgrund der Bauelementstruktur kann der Messwert um bis zu 30-fach verstärkt werden, was zu einer Überschätzung der Bauelementleistung führt. Das Team veröffentlichte standardisierte Designrichtlinien in der Fachzeitschrift A
Weitere >
Jülicher Team erzielt in Zusammenarbeit mit NVIDIA neuen Rekord für die Simulation eines 50-Qubit-Quantencomputers
2025-11-12
Ein Forschungsteam des Jülicher Supercomputing Centre hat in Zusammenarbeit mit NVIDIA-Experten einen bedeutenden Durchbruch in der Quantensimulation erzielt: Erstmals gelang ihnen die vollständige Simulation eines universellen 50-Qubit-Quantencomputers mit JUPITER, Europas erstem Exascale-Supercomputer. Diese Leistung übertrifft den Simulationsrekord von 48 Qubit, den dasselbe Team 2022 auf dem K-Computer in Japan aufgestellt hatte. Die zugehörige Forschung wurde auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht.
Weitere >
Durch asymmetrische Spannungsoptimierung erreichen supraleitende Drähte auf Eisenbasis Rekordwerte bei der Stromtragfähigkeit
2025-11-11
Ein Forschungsteam unter der Leitung von Professor Ma Yanwei vom Institut für Elektrotechnik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften hat einen Durchbruch bei der Stromleitfähigkeit von supraleitenden Drähten auf Eisenbasis erzielt. Mithilfe einer neuartigen Strategie asymmetrischer Spannungsfelder gelang es ihnen, ein Flussverankerungszentrum hoher Dichte zu entwickeln. Ihre Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift *Advanced Materials* veröffentlicht.
Weitere >
Salz fördert die Bildung neuartiger metallischer Nanoröhren, die vielversprechend für die Entwicklung und Anwendung schnellerer elektronischer Geräte sind
2025-11-10
Einem internationalen Team, darunter Forschern der Pennsylvania State University, ist es erstmals gelungen, Niobsulfid-Nanoröhren mit stabilen und vorhersagbaren Eigenschaften zu synthetisieren. Diese in ACS Nano veröffentlichte Errungenschaft stellt einen Durchbruch in der Materialwissenschaft dar. Es wird erwartet, dass diese neuartigen Nanomaterialien den Weg für schnellere elektronische Geräte, effiziente Energieübertragung und die Entwicklung zukünftiger Quantencomputer ebnen werden, wobei Salz eine entscheidende Rolle spielt.
Weitere >
Vorherige Seite
1
4
5
6
7
Nächste Seite
Springe zu
Bestätigen