许多材料在欧洲杯足球竞彩食品、化学和制药行业,从原材料、添加剂、和中间体生产产品,提供相对自由流动粉末适合制造过程或最终的应用程序。
一种新型的电池设计的圣彼得堡大学的科学家们可以比普通锂离子电池快10倍。
大约三年前,密歇根大学的研究人员已经发现了一个新的硅和氮化镓组成的人工光合作用设备(Si / GaN)。
Skoltech能源科学与技术中心的科学家们(c)已经开发出一种方法建模2 d材料在压力下的行欧洲杯线上买球为。欧洲杯足球竞彩这项研究将帮助创建基于silicene压力传感器或其他二维材料。欧洲杯足球竞彩这篇论文发表在ACS Nano日报。
奥林巴斯的新的直流系列(DC1-DC5)对偶元素传感器向核查人员提供一个完整的腐蚀监测工具箱管道和储罐的完整性。优化腐蚀和薄的材料,传感器与无损检测仪器和超声波检查过程中使用的石欧洲杯足球竞彩油和天然气,能源和矿产行业。
一个新的结构电池由科学家们可以执行查尔姆斯理工大学的10倍比之前所有的原型。
当研究人员将电池设计的边界,寻求包更大数量的电力和能源到给定的空间或重量,被研究的更有前途的技术之一是使用固态电解质的锂离子电池材料在两个电极之间,而不是典型的液体。
通过应用激光光谱学在photophysics实验中,克莱姆森大学的科学家取得了新的突破,可能导致更快和更负担得起的能量来驱动电路。
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