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                2012年度化学世界科学技术◣发展回顾
                发布时间:2012-12-29

                2012年度化学世界科学技术发展回顾

                    纳米材料、超材料方面继续保持领先地位,制成世界最薄的超╲导金属层,在光学材料中获得了光传播与时空弯曲的效果。

                    2012年1月,美国杜克大学的科学家使用“超材料”研制出了一种隐形材料。该材料№可引导微波“转向”,避开仪器探测,从而将物体隐形。新研究成果向制造隐形设备的目卐标迈出关键一步,除应用于军事外,还可用来解决手机信号受屏蔽问题,并有助于研制出↑能“扭曲”可见光和红外线的隐身材料。

                    2月,美国杜克大学和马萨诸塞州立大学表示,两家机构的科学⌒家借助化学“胶水”,首次用不同磁性和非磁性物质的粒子合成出复杂纳米结构。该成果将适用于制造先进的光学设备、包装设备、数据存储和生物工程设备等。

                    4月,美国莱斯大学和斯坦◤福大学分别用圆柱状碳纳米管成功制出几十纳米宽的石墨烯带。莱斯大学⊙的丝带状石墨烯能用来制造太阳能电池板、可弯曲触摸显示屏,并可制成轻薄导电纤维,以取代①飞行器上使用的笨重铜线;斯坦福大学的窄带石墨烯则具有导电性能,在电子工业领域用途广泛,现已用石墨烯带制出晶体♀管原型。

                    5月,美国加州大学洛杉矶分校宣布,找到制造石墨烯和碳纳米管混合材料的新方法,该混合材料有望用于制作太阳能薄膜电池和家用电器设备的透∴明导体,比现有相同功能的其他材料更柔软且价格更低,未来也可用于制〖造光学电子设备的基础构件。

                    6月,美国得克萨斯大学奥斯汀分校宣布,研究人员制成了世界最薄超导金属层——超导铅薄层,其厚度⌒ 仅与两个原子的厚度相当。该成果将有助于未来超导体技术的进一步发展。

                    8月,美国劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员称,他☆们在光学材料中获得光传播与时空弯曲的效果,验证了光与物质在时空中的效应。该成果也有助于生产能ω弯曲光线和其他形式电磁辐射的新型〗人工光学材料,开创特异材料中天体力学的新领域。

                    11月,美国约翰霍普金斯大学的材料学家们称,他们发现了一种导电化♂合物的新用途。在经过特定的处理后,这种化合物可被制成绝缘的薄膜,其绝缘作用※不是通过阻止电流流动而是诱导电流流向他处来实现,拥有这种特性ぷ的材料有望大幅缩减显示设备的厚度和能耗。

                俄罗斯

                    材料科学领域的领军企业地位受到动摇,但纳米等新材料企业的发展仍将受】】到政府的支持。

                    2012年5月13日,俄罗斯总统梅德韦杰夫会见国家纳米技术集团总裁时表」示,俄在经济困难条件下仍不会放弃发◤◤展纳米技术并将支援该领域的中小型企业,梅德韦杰夫表示:“即使在危█机下,我们仍将发展纳米技术,而不是减少向该领域的投资”,不应当仅限□于将国家纳米技术集团建成一个下大订单的大型发包机构。

                    在下半年的国︻情咨文中,梅德韦杰夫表示,现代条件下国家集团公司的形式前景黯淡。俄总统助□ 理德沃尔科维奇随即证实,俄罗斯纳米技术集团将在2012年实行改组,这或许将丧失其作为国家集团◣的地位。但可●以预料,俄政府对纳米技术领域的中小企业的支持力度不减。国家纳米技术集团改¤组后,中小企业会取代国家集团成为俄纳米新材料领域的主体企业,并对俄未来新材料『科学的研发结构产生影响。

                 
                 
                 
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