Mindmap-Galerie Grenzen von Wissenschaft und Technologie Materialwissenschaft (Teil 1)
Indem Sie ein Material im Voraus verstehen, können Sie zum Schöpfer zukünftiger Spielregeln in einem Bereich werden, diesen Wandel auf dem Gebiet der Materialwissenschaften miterleben und gemeinsam die neuen Möglichkeiten nutzen, die in dieser hart umkämpften Ära in der Materialwissenschaft verborgen sind.
Bearbeitet um 2024-01-14 09:33:14Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
01|Veröffentlichungsbotschaft – Auf der Suche nach großen Möglichkeiten bei Materialien
Berichtsziele
Verfolgen Sie die vielversprechendsten innovativen neuen Materialien
Synchronisierte Erkenntnis und Spitzenwissenschaftler
Verpassen Sie keine potenziellen Chancen
eng mit dem Leben verbunden
Veränderte urbane Catering- und Küchengerätetechnologie
Auswirkungen auf das Sport- und Fitnesserlebnis
Publikum melden
Investmentinstitute suchen nach Anlagerichtungen
Entscheidungshilfe für Amtsträger
Pädagogische Fachkräfte helfen beim Unterrichten
Wissenschaftsbegeisterte erfahren mehr über innovative Durchbrüche
Veränderungen und Chancen in der Materialwissenschaft
Am Vorabend des Wandels tauchen Chancen explosionsartig auf
Die beste Zeit, um modernste Materialwissenschaften zu erlernen
Materialanwendungsperspektiven am Beispiel von Quantenpunkten
Materialien wurden in Fernsehgeräten und anderen Bereichen verwendet
Anwendungsbereiche voll ausschöpfen und erweitern
Beteiligung hochkarätiger Experten
Laden Sie Experten ein, um die neuesten Informationen auszutauschen
Vorstellung der neuesten Forschungsergebnisse von Akademikern
Laden Sie ein, gemeinsam den Wandel mitzuerleben
Ergreifen Sie neue Chancen in einer Zeit des harten Wettbewerbs
Das in der Materialwissenschaft verborgene Licht der Zukunft
02|Quantenpunkt-Nanomaterialien – Warum haben sie den Nobelpreis gewonnen?
Auswahlkriterien für Quantenpunkte
Hoher technischer Inhalt
Große Wirkung
Langer Produktiterationszyklus
Quantenpunkte sind von großer Bedeutung
Die besten Wissenschaftler der Welt achten darauf
Menschen auf der ganzen Welt sind begierig darauf, neue Möglichkeiten zu erkunden
Fröhlich schlug 1937 das Konzept der „Quantenpunkte“ vor
Die Materie wird auf Nanometerebene komprimiert
Quanteneffekte haben besondere Phänomene in der mikroskopischen Welt
Häufige Nobelpreisträger in unpopulären Bereichen
Beispiel: Li-Ionen-Akku & Graphen & blaue LED
4 innovative Materialien wurden ausgezeichnet
Die Präsenz der Materialwissenschaften an der Schnittstelle von Physik und Chemie
Bei der Bewerbung müssen herausragende Beiträge geleistet werden
Lithium-Ionen-Akku und blaue LED
Eigenschaften von Quantenpunkten
Nanopartikelmaterialien mit Quanteneffekten
Nanopartikel zeichnen sich durch eine ausreichend kleine Größe aus
Quanteneffekte zeichnen sich durch Diskontinuität aus
Strahlt Licht unterschiedlicher Wellenlänge aus
Wellenlänge und Größe hängen direkt zusammen
Gibt rotes und blaues Licht ab
Verändertes Materialdesign-Denken
Materialeigenschaften können über die Größe gesteuert werden
Meilensteine, die im mikroskopischen Maßstab präzise kontrolliert werden
Riesiges Anwendungspotenzial
QLED-Technologie für hochauflösendes Farbfernsehen
Es ist noch ein langer Weg
Der Einfluss des Nobelpreises auf Quantenpunkte
Der Nobelpreis ist ein wichtiger Indikator
Inspirierende Forschung und Anwendungserforschung durch Wissenschaftler auf der ganzen Welt
03|Tracking – Welche Materialien aus dem Jahr 2022 haben zu neuen Möglichkeiten geführt?
Verpackungsmaterialien für vorbereitete Gerichte
Die Geschwindigkeit der industriellen Entwicklung übersteigt die Geschwindigkeit der Innovation
Schlüsselaufgaben der technischen Optimierung
Verpackungsmaterialien beeinflussen die Optimierungsergebnisse
Künstliche Spinnenseide
Begrenzte Anwendungen in der Textilindustrie
Erhöhte Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz
Produktionsschlüssel für künstliche neuronale Netze
F&E-Erfolge des wissenschaftlichen Forschungsteams
Die Simulation des Nervensystems erfordert Kraft und Belastbarkeit
Die Entwicklung künstlicher Intelligenz schafft neue Möglichkeiten
Galliumnitrid auf Siliziumkarbidsubstrat
Materialien stehen im Zusammenhang mit Durchbrüchen in der Chiptechnologie
Halbleitermaterialien der dritten Generation
Chips sind für elektronische Geräte von entscheidender Bedeutung
Kostenpflichtige Vermarktungsmöglichkeiten
Galliumnitrid wird häufig in der Kommunikation verwendet
Galliumnitrid auf Siliziumkarbidsubstrat kann die industrielle Struktur verändern
Proteinmembranmaterial
Die Technologie reagiert auf die Einleitung nuklearen Abwassers
Technologie zur Extraktion radioaktiver Elemente aus Meerwasser
Technische Details lösen weltweit Besorgnis aus
Proteinmembranen sind hocheffizient und kostengünstig
Breite Anwendungsaussichten für die Meerwassergewinnung
Bau der Meerwasser-Urangewinnungsplattform der China National Nuclear Corporation
04|Extremer Ultraviolett-Fotolack – was sind die neuen Entwicklungen beim wichtigsten Chipmaterial?
Fotolack ist ein Schlüsselmaterial in der Chipindustrie
Unter Lichteinwirkung verändert sich die Schutzschicht
Hohe Präzisionsanforderungen haben
Probleme mit herkömmlichem Fotolack
Basierend auf Polymerharz
Nicht genau genug
Extreme Anforderungen an den UV-Fotolack
Verarbeitung kleinerer Chips
Höhere Genauigkeit
Nachteile organischer Gummimaterialien
anfällig für Verformungen
Genauigkeit ist schwer zu garantieren
Neuer organisch-anorganischer Hybrid-Fotolack
Einführung der Hybridisierung anorganischer und organischer Materie
Verbessern Sie Genauigkeit und Stabilität
Vorteile von Indiumoxid als anorganischer Substanz
Hohe mechanische Festigkeit
Verformt sich nicht
Vorteile der Hybridtechnologie
Zerstört die Eigenschaften des Hybridmaterials nicht
Materialien sind fest gebunden
Wirkungs- und Massenproduktionsaussichten
Ein großer Durchbruch im Fotoresistbereich
Auf den Technologiewettbewerb aufmerksam machen
Produktionsprozess und Stabilität
relativ einfach
Plexiglasmaterialien sind leicht verfügbar und stabil
Optimistische Aussichten für die zukünftige Massenproduktion
Marktnachfrage treibt
Die Entwicklung der Fotolacktechnologie beschleunigt sich
05|Neuer Sonnenschutz – wie vermeidet man Schäden an Korallenriffen?
Die Tsinghua-Universität entwickelt korallenrifffreundliches Sonnenschutzmaterial
Hergestellt mit Polymersystemen
Veröffentlicht in Top-Zeitschriften
Es besteht ein Zusammenhang zwischen Sonnenschutzmitteln und Korallenriffen
Der Abbau der Korallenriffe beschleunigt sich
Einige Inhaltsstoffe von Sonnenschutzmitteln sind giftig, wenn sie ins Wasser gelangen
Einige Länder verhängen Verbote für Sonnenschutzmittel
Viele Länder verbieten bestimmte Sonnenschutzmittel in bestimmten Meeresgebieten
Das Verbot wird immer strenger
Ergebnisse des Forschungsteams
Tierversuche belegen die Schutzwirkung
Experimentieren und testen Sie, um geeignete Monomermoleküle zu finden
Die Ergebnisse der Toxizitätstests sind gut
Hergestellt aus Polymersystem mit wasserdichter Funktion
Funktionelle Monomermoleküle bieten einen guten Schutz gegen ultraviolette Strahlen
Auswirkungen auf den Kosmetikmarkt
Die Industrie hat mehr Auswahl
Synthetische Materialien können die Produktfunktionalität verbessern
umweltfreundlicher
Erfüllen Sie die Bedürfnisse zum Schutz von Korallenriffen
Das Produkt hat kommerziellen Wert
Der Kommerzialisierungsprozess hat begonnen
Einige Investmentinstitute achten genau darauf
Die Marktnachfrage fordert den Schutz von Korallenriffen
Der Druck, wirksame Alternativen auf den Markt zu bringen, steigt
Mittel- und High-End-Bereiche können die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt aufrechterhalten
Verbraucher haben hohe Anforderungen an Produktfunktionen
Die Kosten können moderat erhöht werden
06|Große künstliche Diamanten – sind Diamanten, die in Massenproduktion hergestellt werden können, noch wertvoll?
Knappheit und hoher Preis von Diamanten
Natürliche Diamanten sind selten und teuer
Künstliche Diamanten sind größer und haben mehr Karat
Die Erfindung und Entwicklung künstlicher Diamanten
Im Jahr 1799 erhitzte Molva Diamanten und wandelte sie in Graphit um.
Die Hochtemperatur- und Hochdrucktechnologie (HTHP) brachte 1954 den ersten künstlichen Diamanten hervor
Künstliche Diamanten werden hauptsächlich in industriellen und superharten Materialien verwendet
Diamanten, die in superharten Schneidwerkzeugen verwendet werden
Die meisten künstlich hergestellten Diamanten sind für die industrielle Nutzung bestimmt
Diamantanwendungen werden auf die Elektronikindustrie ausgeweitet
Diamant gilt als Halbleiter mit großer Bandlücke
Wird bei der Herstellung elektronischer Komponenten und Halbleitergeräte verwendet
Der neue Diamant, entwickelt vom Team von Deng Fuming
Schaffung großer Diamanten durch Trennung von Graphit- und Diamantwachstumsstellen
Zugabe von Legierungskatalysatoren zur Verbesserung der Diamantreinheit
Die Wirkung und Anwendungserweiterung künstlicher großer Diamanten
Die Preise für Diamanten in Edelsteinqualität fielen und der Markt veränderte sich erheblich
Es gibt mehr Möglichkeiten in industriellen Anwendungen wie optischen Instrumenten
Massenproduktion und technische Herausforderungen künstlicher Diamanten
Die Massenproduktion im Labor läuft bereits, technische Herausforderungen bleiben jedoch bestehen
Qualitätsstabilität und Garantie sind zentrale Themen
Die Entwicklungsaussichten künstlicher Großdiamanten
Die Technologie entwickelt sich immer noch weiter und verbessert sich
Kontinuierliche Verbesserung wird zu noch erstaunlicheren Ergebnissen führen
07|Der Kraftstoff erlischt, wenn der Strom ausgeschaltet wird. Ist es sicher, den Kraftstoff zu löschen, wenn der Strom ausgeschaltet wird?
Herausforderungen bei der Brandbekämpfung
Das Löschen von Feuer erfordert den Einsatz anderer Substanzen
Feuer war schon immer schwer zu kontrollieren
Eigenschaften von Kraftstoff, der unmittelbar nach dem Austritt aus dem Strom stirbt
Brennt beim Einschalten und erlischt beim Ausschalten
Die Flamme ist besser kontrollierbar
Wirkung von Flammschutzmitteln auf die Verbrennung
Flammschutzmittel unterbrechen den Verbrennungsprozess
Durch den Zusatz von Salzen kann die Flammwidrigkeit von Materialien verbessert werden
Verbrennung und Ionenproduktion
Der Verbrennungsprozess umfasst Zwischenprodukte, die Elektronen übertragen
Der Hochtemperaturbereich der Flamme erzeugt Ionen
Design von Materialien, die bei Ionisierung sofort verbrennen
Verwendung ionischer Flüssigkeiten als Materialien
Wählen Sie Imidazol-Kationen und Perchlorat-Anionen für das Design aus
Elektrisch gesteuerte Verbrennung
Verwendung von Elektrizität zur Verbrennung und Rauchentwicklung
Unterbrechen Sie die Stromversorgung und löschen Sie die Flamme
Anwendungsaussichten und industrielle Chancen
Lösen Sie Sicherheitsprobleme wie die Selbstentzündung von Autos
Mögliche Anwendungen in Weltraum- und Tiefseeszenarien
Massenproduktion und Kostenüberlegungen
Fügen Sie Partner hinzu, um eine Massenproduktion zu erreichen
Obwohl die Kosten hoch sind, sollte den Anwendungsanforderungen Vorrang eingeräumt werden
08|Hochtemperatur-Supraleitung – Gibt es neue Fortschritte im „Internet-Promi-Material“?
Lanthan-Nickeloxid 327 ist ein supraleitendes Hochtemperaturmaterial
Der temperaturkritische Punkt liegt bei 80K
Gehört zu einer neuen Art von Hochtemperatur-Supraleitermaterial
Durchbruch bisheriger supraleitender Materialsysteme auf Kupfer-Barium- und Eisenbasis
Erreichen Sie Supraleitung unter Bedingungen von mehr als 100.000 Atmosphären
Historische Entwicklung supraleitender Materialien
Das erste supraleitende Material, das entdeckt wurde, war Quecksilber
Das supraleitende Material des Barium-Kupfer-Systems erschien 1986
Der Supraleiter Yttrium-Barium-Kupferoxid wurde 1987 entdeckt
Supraleitende Materialien auf Eisenbasis wurden 2008 entdeckt
Anwendungsaussichten von Hochtemperatur-Supraleitermaterialien
Barium-Kupfer-Systeme wurden in Magnetschwebebahnen und Laborgeräten eingesetzt
Hochtemperatur-supraleitende Materialien haben Potenzial für praktischere Anwendungen
Die Anwendung von Lanthan-Nickeloxid 327 ist durch die Druckbedingungen begrenzt
Zukünftige technologische Fortschritte könnten Anwendungsschwierigkeiten überwinden
Durchbrüche und traditionelle Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung
Durchbrüche bei hochtemperatursupraleitenden Materialien basieren auf der traditionellen supraleitenden Theorie
Die Erkenntnisse des Teams um Zhang Guangming und Wang Meng brechen konservative Konzepte
Durchbrüche sind weitere Entdeckungen, die auf früheren Forschungen aufbauen
Hochtemperatur-supraleitende Materialien fördern die Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Supraleitung
Mechanismus und Anwendung von Hochtemperatur-Supraleitermaterialien
Der Mechanismus der Supraleitung ist noch nicht vollständig verstanden
Die Anwendung hochtemperatursupraleitender Materialien erfordert weitere Forschung
Hochtemperatur-supraleitende Materialien müssen ihre Prinzipien verstehen
Hochtemperatur-supraleitende Materialien erhalten weiterhin Aufmerksamkeit in der wissenschaftlichen Gemeinschaft
Auswirkungen und Durchbrüche in der Hochtemperatur-Supraleitungsforschung
In der Hochtemperatur-Supraleitungsforschung blieben große Durchbrüche lange aus
Die Entdeckung des Teams von Zhang Guangming und Wang Meng erregte weltweite Aufmerksamkeit
Durchbrüche bei hochtemperatursupraleitenden Materialien beeinflussen die Entwicklung des Gebiets der Supraleitung
Die Hochtemperatur-Supraleitungsforschung könnte die Wahrnehmung ihrer Aussichten verändern
Durchbruch und Erfolgsnachweis von Lanthan-Nickeloxid 327
Die kritische Temperatur von Lanthan-Nickeloxid 327 übersteigt 77 K
Das supraleitende Material wurde von internationalen Experten erfolgreich verifiziert
Lanthan-Nickeloxid 327 ist ein neuartiges Hochtemperatur-Supraleitermaterial
Die Ergebnisse des Teams von Zhang Guangming und Wang Meng wurden von der akademischen Gemeinschaft anerkannt
Perspektiven für die Industrialisierung von Hochtemperatur-Supraleitermaterialien
Die Industrialisierung hochtemperatursupraleitender Materialien steht vor Herausforderungen
Hochtemperatur-supraleitende Materialien müssen Schwierigkeiten in der praktischen Anwendung überwinden
Die Ergebnisse des Forschungsteams haben potenzielle Auswirkungen auf die Industrialisierung supraleitender Materialien
Hochtemperatur-supraleitende Materialien erfordern noch weiteren Forschungs- und Entwicklungsbedarf
09|3D-Nanodruck – Wie druckt man Materialien präzise auf den Nanometerbereich?
Entwicklung der nanoskaligen 3D-Drucktechnologie
3D-Druck ist keine Spitzentechnologie mehr
Erforschen und entwickeln Sie modernste Materialien, um feine Drucke zu erzielen
3D-Druck mit Mikrometerpräzision
Additive Fertigung im Druckhandwerk
Der makroskopische 3D-Druck weist eine begrenzte Genauigkeit auf
Auf der Mikroebene kommt die Lichthärtung zum Einsatz
Erzielen Sie einen Druck mit Präzision im Mikrometerbereich
Einschränkungen der Lichthärtungsmethoden
Begrenzte Genauigkeit aufgrund optischer Beugungsphänomene
Die Auswahl der Wellenlänge ist schwierig, kurze Wellenlängen schädigen Materialien
Zwei-Photonen-Absorptionseffekt-Technologie
Verwendung der Zwei-Photonen-Absorption zur Verbesserung der Genauigkeit
Verwendung der Femtosekunden-Pulslaser-Zwei-Photonen-Technologie
Die bahnbrechende Arbeit von Professor Sun Hongbo
Einschränkungen gemischter Methoden
Die Mischmethode hat eine unzureichende Haftung und ungleichmäßige Ergebnisse.
Durch das Mischen werden die Materialeigenschaften beeinträchtigt und die Leistung verringert
Nanokolloid-Modifikationsmethode
Nanokolloidal modifizierte Materialien erreichen eine Zwei-Photonen-Absorption
Erhöhen Sie die Materialoberfläche und die Lichthärtungseigenschaften
Verbessern Sie die Genauigkeit, ohne Materialien zu mischen
10|Aluminium-Ionen-Batterie – Wie kann die Batterie eine große Kapazität und niedrige Kosten erreichen?
Entwicklungsdilemmata von Aluminium-Ionen-Batterien
Technische Schwierigkeiten müssen überwunden werden
Probleme mit der Leistung und dem Lade- und Entladezyklus
Vorteile von Aluminium-Ionen-Batterien
Aluminiumressourcen sind reichlich vorhanden und leicht zu beschaffen
Die theoretische Leistung liegt nahe an der von Lithium-Ionen
Wettbewerbsfähige Leistung
Natriumionen
Kaliumionen
Probleme mit der Aluminium-Luftbatterie
Der tatsächliche Wirkungsgrad ist gering
Nicht wiederaufladbar, nur für Einwegbatterien geeignet
Neuer Durchbruch bei Aluminium-Ionen-Batterien
Das Team von Wang Lili entwickelt neue Elektrodenmaterialien
Das Problem besteht darin, dass Aluminiumtetrachlorid dazu führt, dass die Batterie nicht mehr ausreichend aufgeladen werden kann
Einführung des MXene-Trägers zur Optimierung von Elektrodenmaterialien
Verbessern Sie die Lebensdauer und Leistungsleistung von Aluminium-Ionen-Batterien
Forschungsfortschritt und zukünftige Entwicklungstrends
Das Forschungsteam führt weitere Optimierungen an neuen Elektrodenmaterialien durch
Die Industrie verzeichnet eine relativ schnelle Industrialisierung von Aluminium-Ionen-Batterien
Die Entwicklung von Aluminium-Ionen-Batterien lässt sich relativ einfach standardisieren
Investitionsrisiko
Man unterscheidet zwischen Aluminium-Luft-Batterien und Aluminium-Ionen-Batterien
Es ist weiterhin notwendig, Verbesserungen und Durchbrüche bei Aluminium-Ionen-Batterien zu verfolgen
Grenzen von Wissenschaft und Technologie: Materialwissenschaft (Teil 1)