神奇超材料——研究背景、技术演进、产业布局及展望

摘要:超材料是一种通过人工微结构在亚波长尺度内精确调控物理场的复合材料或结构阵列,是近年来由科学界兴起、被工程界广为关注的全新材料构建范式,不仅在宏观上展现出超越传统天然材料的奇异特性,还可实现结构功能一体化。自2010年起,超材料研究已遍布与“波”相关的所有领域,包括电磁、声学、力学、热学和量子等领域,并多次入选《科学》杂志评选的年度十大科技进展,被评为21世纪前十年影响人类的十大科技突破之一。由此衍生的相关技术也已深入各行各业,尤其在无线通信、雷达隐身、减振降噪、热能转换、高精度成像、高灵敏传感等多个领域产生了颠覆性效应。本章沿着超材料发展脉络依次对研究背景、研究进展和前沿动态展开介绍,不仅从发展全局的视角系统论述我国在该领域中的典型成果与国际定位,并且从技术演进和产业布局的角度分析超材料领域的未来发展趋势与重点。

日本镁基固态储氢材料开始量产

德山(山口县周南市)与BioCoke Giken(东京都千代田区)近日开始合作批量生产氢化镁(MgH2),德山工厂安装了用于生产氢化镁的氢化反应器,目标是每年生产30吨。

负极材料产业链发展趋势研究

负极材料由负极活性材料、粘合剂和添加剂混合制成糊状均匀涂抹在铜箔两侧,经干燥、滚压而成。负极材料按所使用的活性材料的不同,可划分碳系材料(石墨、无序碳、石墨烯)和非碳系材料(硅碳复合材料、钛酸锂等)。

2024年我国输氢管道项目进展情况汇总

近年来,国内氢能利用技术逐步发展,生产规模不断扩大。根据国家发改委、能源局的发展规划,到2050年氢能将成为能源结构的重要组成部分。然而氢气的来源并非均匀分布,这就需要将氢气运输到相应的市场。氢气的运输方式多种多样,目前仍以气态氢为主, 管道运输被视为非常重要的氢气运输方式。“管道运输将成为未来解决大规模、长距离绿气运输的优选方案。”中国科学院院士、国际氢能与燃料电池协会理事长欧阳明高曾表示。随着氢能储运产业的快速发展,管道输氢在长距离氢气储运方面的优势愈发凸显。为解决日益膨胀的氢需求与国内资源错配存在的矛盾,输氢管道正在开启加速跑。2024年来,我国输氢管道在项目招中标、签约合作、项目批复以及标准出台等方面接连迎来诸多新进展。