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東莞市盛有發金屬材料有限公司
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未來最有潛力的十大新材料
發布時間:2014-12-30 18:01:45點擊率:
摘要:盡管很多新材料離產業化還有很大距離,但他們的使用價值在未來一定會凸顯出來。那么未來最有潛力的新材料都有哪些呢?
“石墨烯、碳納米管、氣凝膠、富勒烯、非晶合金、超導材料、超材料、離子液體、3D打印材料和泡沫金屬。”第一屆新材料行業資本技術峰會重磅發布了未來最有潛力的十大新材料。
泡沫金屬
突破性:重量輕、密度低、孔隙率高、比表面積大。
發展趨勢:具有導電性,可替代無機非金屬材料不能導電的應用領域;在隔音降噪領域具有巨大潛力。
3D打印材料
突破性:改變傳統工業的加工方法,可快速實現復雜結構的成型等。
發展趨勢:革命性成型方法,在復雜結構成型和快速加工成型領域,有很大前景。
離子液體
突破性:具有高熱穩定性、寬液態溫度范圍、可調酸堿性、極性、配位能力等。
發展趨勢:在綠色化工領域,以及生物和催化領域具有廣闊的應用前景。
超材料
突破性:具有常規材料不具有的物理特性,如負磁導率、負介電常數等。
發展趨勢:改變傳統根據材料的性質進行加工的理念,未來可根據需要來設計材料的特性,潛力無限、革命性。
超導材料
突破性:超導狀態下,材料零電阻,電流不損耗,材料在磁場中表現抗磁性等。
發展趨勢:未來如突破高溫超導技術,有望解決電力傳輸損耗、電子器件發熱等難題,以及綠色新型傳輸磁懸技術。
非晶合金
突破性:高強韌性、優良的導磁性和低的磁損耗、優異的液態流動性。
發展趨勢:在高頻低損耗變壓器、移動終端設備的結構件等。
富勒烯
突破性:具有線性和非線性光學特性,堿金屬富勒烯超導性等。
發展趨勢:未來在生命科學、醫學、天體物理等領域有重要前景,有望用在光轉換器、信號轉換和數據存儲等光電子器件上。
氣凝膠
突破性:高孔隙率、低密度質輕、低熱導率,隔熱保溫特性優異。
發展趨勢:極具潛力的新材料,在節能環保、保溫隔熱電子電器、建筑等領域有巨大潛力。
碳納米管
突破性:高電導率、高熱導率、高彈性模量、高抗拉強度等。
發展趨勢:功能器件的電極、催化劑載體、傳感器等。
石墨烯
突破性:非同尋常的導電性能、極低的電阻率極低和極快的電子遷移的速度、超出鋼鐵數十倍的強度和極好的透光性。
發展趨勢:2010年諾貝爾物理學獎造就近年技術和資本市場石墨烯炙手可熱,未來5年將在光電顯示、半導體、觸摸屏、電子器件、儲能電池、顯示器、傳感器、半導體、航天、軍工、復合材料、生物醫藥等領域將爆發式增長。
“石墨烯、碳納米管、氣凝膠、富勒烯、非晶合金、超導材料、超材料、離子液體、3D打印材料和泡沫金屬。”第一屆新材料行業資本技術峰會重磅發布了未來最有潛力的十大新材料。
泡沫金屬
突破性:重量輕、密度低、孔隙率高、比表面積大。
發展趨勢:具有導電性,可替代無機非金屬材料不能導電的應用領域;在隔音降噪領域具有巨大潛力。
3D打印材料
突破性:改變傳統工業的加工方法,可快速實現復雜結構的成型等。
發展趨勢:革命性成型方法,在復雜結構成型和快速加工成型領域,有很大前景。
離子液體
突破性:具有高熱穩定性、寬液態溫度范圍、可調酸堿性、極性、配位能力等。
發展趨勢:在綠色化工領域,以及生物和催化領域具有廣闊的應用前景。
超材料
突破性:具有常規材料不具有的物理特性,如負磁導率、負介電常數等。
發展趨勢:改變傳統根據材料的性質進行加工的理念,未來可根據需要來設計材料的特性,潛力無限、革命性。
超導材料
突破性:超導狀態下,材料零電阻,電流不損耗,材料在磁場中表現抗磁性等。
發展趨勢:未來如突破高溫超導技術,有望解決電力傳輸損耗、電子器件發熱等難題,以及綠色新型傳輸磁懸技術。
非晶合金
突破性:高強韌性、優良的導磁性和低的磁損耗、優異的液態流動性。
發展趨勢:在高頻低損耗變壓器、移動終端設備的結構件等。
富勒烯
突破性:具有線性和非線性光學特性,堿金屬富勒烯超導性等。
發展趨勢:未來在生命科學、醫學、天體物理等領域有重要前景,有望用在光轉換器、信號轉換和數據存儲等光電子器件上。
氣凝膠
突破性:高孔隙率、低密度質輕、低熱導率,隔熱保溫特性優異。
發展趨勢:極具潛力的新材料,在節能環保、保溫隔熱電子電器、建筑等領域有巨大潛力。
碳納米管
突破性:高電導率、高熱導率、高彈性模量、高抗拉強度等。
發展趨勢:功能器件的電極、催化劑載體、傳感器等。
石墨烯
突破性:非同尋常的導電性能、極低的電阻率極低和極快的電子遷移的速度、超出鋼鐵數十倍的強度和極好的透光性。
發展趨勢:2010年諾貝爾物理學獎造就近年技術和資本市場石墨烯炙手可熱,未來5年將在光電顯示、半導體、觸摸屏、電子器件、儲能電池、顯示器、傳感器、半導體、航天、軍工、復合材料、生物醫藥等領域將爆發式增長。