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    植物新品種司法保護的標桿案件:三紅蜜柚

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    美國《材料基因組戰略規劃》公布63個重點研究方向

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    《新材料產業“十二五”發展規劃》發布

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    《新材料產業“十二五”發展規劃》發布

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      空氣污染,又稱為大氣污染,按照國際標準化組織(ISO)的定義,通常是指人類活動或自然過程引起某些物質進入大氣中,呈現出足夠的濃度,達到足夠的時間,并因此危害了人類的舒適、健康或環境的現象。  國際上對空氣污染的定義還有另一種說法:空氣污染即空氣中含有一種或多種污染物,其存在量、性質及時間會傷害人

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      一、測試服務業發展概況   近年來,隨著我國經濟產業結構轉型發展,政府全面深化改革的深入推動,測試服務業發展迎來空前機遇。測試服務業在質量提升戰略中的核心地位日趨凸顯,以數據信息流服務相關產業的支撐作用日漸突出,以測試手段變革對學科發展的引導作用日益顯著。針對測試服務業的發展與改革,國家政策已多

    中國成功研發超級軟磁材料,將顛覆傳統制造業

      8月30日,在上海召開的“易造超級軟磁材料全球首發式上“首次展出了一款超級軟磁材料(簡稱易造材料)。這一超級軟磁新材料有望在綜合性能、設計思路及工藝路線等多方面顛覆傳統制造業,讓電機變得更輕更小更高效,為機器人、醫療器械、新能源車、輸變電、空調等十幾個制造領域帶來新生。  據悉,由上海寶山區政府

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      中國要不要搞自己的儀器?如何做?是拿來主義,還是原始創新?還是工匠精神?近日,蘇州納微科技有限公司董事長、“千人計劃”專家江必旺發表了一篇題為《中國萬億產業,任由日本小企業“宰割”!真相發人深省……》的文章。這是一篇深度分析國內制造業的好文章,說透了中國工業化過程中的核心問題和一些關鍵性問題,涉

    中國制造悲哀:國外一個小企業就讓中國萬億級產業癱瘓

    作者:江必旺,國家千人計劃專家原題目:中國制造的殘酷現實:國外一個小小的企業,就能讓中國萬億級產業癱瘓  導讀:這是一篇深度分析國內制造業的好文章,說透了中國工業化過程中的核心問題和一些關鍵性問題,涉及技術、人才、制度、政策等諸多領域,也點中了中國工業化的軟肋和痛處,在這個浮躁的社會里,要解決這些問

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    學術干貨 | 多孔材料中電荷及物質傳輸

      多孔材料是一種由相互貫通或封閉的孔洞構成網絡結構的材料,孔洞的邊界或表面由支柱或平板構成。典型的孔結構有:一種是由大量多邊形孔在平面上聚集形成的二維結構;由于其形狀類似于蜂房的六邊形結構而被稱為“蜂窩”材料;更為普遍的是由大量多面體形狀的孔洞在空間聚集形成的三維結構,通常稱之為“泡沫”材料。如果

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      2019年6月27日,兩年一次的亞太材料科學院(Asian Pacific Academy of Materials,APAM)會議在新加坡南洋理工大學召開。  會議選舉出新的院士(Academician)32名,副院士(Associate Academician)12名。其中我國大陸有16人當

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       近日,食品接觸材料檢測行業標準審定會在江蘇省常州市召開。湯禮軍、魏紅兵、陳少鴻、宋志剛、董輝、鐘懷寧、劉偉、程維勇、孫忠松、卞學東、祖立武、曹國慶、陶強、馬強、蔣偉、唐樹田、宋歡、張旭龍、陳文等19位專家組成了審定委員會,下列37項標準通過本次審定:  1、食品接觸材料檢測

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      引言:  新材料是高新技術的主要組成部分,又是高新技術發展的基礎和先導,也是提升傳統產業技術能級 ,調整產業結構的關鍵 。 新材料產業被認為是21世紀最具發展潛力并對未來發展有著巨大影響 的產業,當今世界發達國家爭奪高技術產業發展制高點的種類中,均把新材料產業放到重要戰略地位來優先發展。日本是新

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    國家基金委八大學部公布“優先發展領域及主要研究方向”

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       縱觀歷史,以材料劃分年代是一大特色,如石器、青銅器、鐵器時代等,這足以說明人類文明與材料的關系。今天,我們周圍的物質世 界發生了天翻地覆的變化,最新穎的智能手機、最新型的平板電腦、最時尚的可穿戴電子器件都充滿了時代感。然而,無論是谷歌眼鏡、阿特拉斯機器人、synapse芯片、人造樹葉、遠程醫療

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    超聲波測厚儀可以測量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對材料的聲速進行測量。可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對各種板材和各種加工零件作測量。但是,超聲波測厚儀在使用過程中,我們往往容易忽略一些細節,使得測量結果誤差較大。下面北京金泰科儀檢測儀器

    科技部剛剛又公布一批政府間重點專項評審專家名單

      科教 | 獎勵 | 人才 | 項目  國家重點研發計劃政府間重點專項項目評審專家名單公告  根據政府間重點專項評審工作安排,茲定于2020年7月27、28日組織開展政府間重點專項項目評審。此次評審采用視頻與書面相結合的答辯評審方式,評審專家統一從國家科技專家庫中抽取產生,共136人。根據《國務院

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    金相學和材料顯微的定量分析

     金相技術作為材料研究和檢驗手段,要追溯到索拜(Sorby)1860 年開始運用光學顯微鏡研究金屬內部組織并于1864 年在歷史上zui早發表金屬顯微組織的論文[1]。此后,光學顯微鏡逐漸成為研究和檢驗金屬材料組織的有效手段。正因如此,金相學被認為是金屬學的先導,是金屬學賴以形成與發展的基

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      材料是人類生存和社會發展的物質基礎,它既包括日常廣泛使用的水泥、陶瓷、玻璃、金屬、木材和高分子材料,也包括那些通過創新工藝制造出的具有特殊性能和功能的材料,如納米材料、光電子材料、量子材料、超材料等。材料是一個既古老又充滿活力的科技領域。從歷史上看,人類從使用天然材料的石器時代開始,材

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      強國必須強國防,強軍必須強科技。在歷史上,煉銅、煉鐵以及火藥等化學技術的發展極大推動了軍事乃至整個人類文明的前進。在今天,化學工業對于國防軍事的重要意義依然非凡。改革開放40年,石化行業通過新材料等技術突破,為我國國防建設作出了突出貢獻。中復神鷹碳纖維公司已經實現了T1000碳纖維生產。圖為工人

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