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二十大未来最有潜力的新材料(绝对经典值得收藏)

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石墨烯、碳纳米管、非晶合金、泡沫金属、离子液体……20种新材料为材料工业的发展带来了无限的机遇。

材料工业是国民经济的基础产业,新材料是材料工业发展的先导,是重要的战略性新兴产业。

今天,随着科技革命的快速发展,新材料产品日新月异,产业升级和材料替代步伐加快。新材料技术与纳米技术、生物技术和信息技术相结合,结构功能一体化,功能材料智能化趋势明显,低碳、绿色、可再生循环等环境友好特性备受关注。

本文从国内外知名研究机构和公司的研究进展、科技媒体评论和行业热点研究中选出了20种新材料。以下是相关材料的详细信息(排名不分顺序)。

非凡的导电性、极低的电阻率和极快的电子迁移速度、几十倍的钢铁强度和极好的透光性。

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。

Graphene Technologies,Angstron Materials,Graphene Square,常州第六元素,宁波墨西等。

高孔隙率、低密度质轻、低热导率,隔热保温特性优异。

极具潜力的新材料,在节能环保、保温隔热电子电器、建筑等领域有巨大潜力。

阿斯彭美国,W.R. Grace,日本Fuji-Silysia公司等

高电导率、高热导率、高弹性模量、高抗拉强度等。

功能器件的电极、催化剂载体、传感器等。

Unidym, Inc.,Toray Industries,Inc.,Bayer Materials Science AG,Mitsubishi Rayon Co., Ltd.深圳市贝特瑞,苏州第一元素等。

具有线性和非线性光学特性,碱金属富勒烯超导性等。

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。

Michigan State University,厦门福纳新材等。

高强韧性、优良的导磁性和低的磁损耗、优异的液态流动性。

在高频低损耗变压器、移动终端设备的结构件等。

Liquidmetal Technologies, Inc.,中科院金属所,比亚迪股份有限公司等。

 重量轻、密度低、孔隙率高、比表面积大。

具有导电性,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。

Alcan(美国铝业),Rio Tinto,Symat,Norsk Hydro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。

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。

Solvent Innovation公司,巴斯夫,中科院兰州物理研究所,同济大学等。

具有良好的生物相容性、持水性、广范围的pH值稳定性;具有纳米网状结构,和很高的机械特性等。

在生物医学、增强剂、造纸工业、净化、传导与无机物复合食品、工业磁性复合物方面前景巨大。

Cellu Force公司(加拿大),US Forest Service(美国林务局),Innventia公司(瑞典)等。

纳米点钙钛矿具有巨磁阻、高离子导电性、对氧析出和还原起催化作用等。

未来在催化、存储、传感器、光吸收等领域具有巨大潜力。

埃普瑞,AlfaAesar等

改变传统工业的加工方法,可快速实现复杂结构的成型等。

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。

Object公司,3DSystems公司,Stratasys公司,华曙高科等。

改变传统玻璃刚性、易碎的特点,实现玻璃的柔性革命化创新。

未来柔性显示、可折叠设备领域,前景巨大。

康宁公司,德国肖特集团等。

材料分子自组装,实现材料自身“智能化”,改变以往材料制备方法,实现材料的自身自发形成一定形状和结构。

改变传统材料制备和材料的修复方法,未来在分子器件、表面工程、纳米技术等领域有很大前景。

美国哈佛大学等

可自然降解,原材料来自可再生资源,改变传统塑料对石油、天然气、煤炭等化石资源的依赖,减少环境污染。

未来替代传统塑料,具有前景巨大。

Natureworks,Basf,Kaneka公司等

具有高强度、低密度,以及耐腐蚀性优异等性能,在航空及民用领域前景无限。

未来在轻量化、高强度、耐腐蚀等环境应用潜力广泛。

哈尔滨工业大学等。

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。

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。

波音公司,Kymeta公司,深圳光启研究院等

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。

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。

日本住友,德国Bruker,中科院等。

预成型后,在受外界条件强制变形后,再经一定条件处理,恢复为原来形状,实现材料的变形可逆性设计和应用。

在空间技术、医疗器械、机械电子设备等领域潜力巨大。

有研新材等

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