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【人物】张如范:志在制备出世界最长的碳纳米管 - 清华大学新闻网
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志在制备出世界最长的碳纳米管
&&记清华大学化工系2009级博士生张如范
研通社记者 陶一萍 张旭 新闻中心记者 范丽
  张如范,清华大学化学工程系直博四年级学生,师从魏飞教授。在攻读博士期间,在导师的指导和与科研团队其他科研人员的通力协作下张如范成功制备出世界上最长的碳纳米管,实现了单根碳纳米管的光学可视化及宏观尺度下的可控操纵,首次发现了宏观尺度碳纳米管结构超润滑现象。目前以第一作者身份发表SCI论文5篇,其成果相继发表在《自然-通讯》(Nature Communications), 《先进材料》(Advanced Materials), 《美国化学会纳米》(ACS Nano)等国际顶级专业期刊上,申请6项专利,参与撰写两部专著。曾获2011年能源与环境新型纳米材料国际会议最佳墙报奖、第13届纳米管科学与应用国际会议最佳墙报奖、巴斯夫亚太地区科技论坛最佳墙报奖、2012年教育部博士研究生学术新人奖、研究生国家奖学金、金涌奖学金、巴斯夫优秀博士生特等奖、清华大学第304期及第330期博士生论坛优秀报告等。其科研成果曾被中央电视台、北京电视台、《人民日报》、《科技日报》、《北京日报》、《大公报》等多家媒体报道。
图为张如范在实验中。
  张如范从本科毕业设计开始接触纳米研究前沿课题,到为解决这些课题历经重重挑战,再到屡创佳绩取得累累硕果,他是如何破茧成蝶、在科研之路上崭露头角的?
  提到清华工科男,难免不少人会先入为主,觉得张如范是一位整日埋头实验、敏于行而讷于言的工科男生。但在采访过程中,张如范的开朗健谈与诗词才情给笔者留下了深刻印象。他不仅有着工科男的沉稳与踏实,也有着对文艺的追求与情怀。勤奋、巧思、善于总结,以及对科研的乐观和激情都是他取得成功的重要因素。一个多小时的采访,他娓娓道来,生动展示了他的科研与生活。
天道酬勤,&柳暗花明&破瓶颈
  2005年张如范考入中国石油大学(北京)化工学院。在本科期间,他勤奋学习,夯实专业基础,并一直保持乐观的心态,努力培养对新事物的兴趣;曾任班长、化学爱好者协会副主席,学生记者等职务,从社会工作中得到许多收获。
  2009年,张如范以优异的成绩从中国石油大学(北京)保送到清华大学化工系。当年3月份,他提前来到清华做本科毕业设计,跟随魏飞老师做超长碳纳米管制备与性质方面的研究。从本科学石油化工,突然转到完全陌生的纳米领域,面临的困难可想而知。张如范没有退缩,从硬着头皮啃英文文献开始起步。
  接触课题的前两个月,尽管张如范&折腾&得十分辛苦,但什么成果也没得到。看到别人在实验方面突飞猛进,他一度产生了很强的挫败感。天生乐观的他并没有因此放弃,而是继续在这个课题上努力。由于课题本身难度较高,在日复一日的实验中,张如范依然进展缓慢。
图为张如范在实验中。
  天道酬勤。在一次实验中,他偶然发现了一种实现碳纳米管光学可视化的方法。前面连续两个月失败的经历让他敏感地意识到这个发现的意义,他很快利用这种现象设计出一种简单但有效的测量单根碳纳米管力学性质的方法。为了尽快完成这项工作,在清华园的第一个寒假他就放弃了回家过年的机会,大年初一还坚持在实验室处理数据。功夫不负有心人,来到清华的第二年,他的第一篇论文就发表在材料领域国际顶级专业期刊《先进材料》(Advanced& Materials)上。
  从此,张如范的科研激情一发不可收拾。清华求学四载,他曾连续两年春节都在实验室度过。
  在与北京大学进行合作的过程中,由于对方实验室电子显微镜使用时间的限制,张如范只能在晚上其他人都下班后才有机会使用。曾经长达两个月的时间里,他经常从晚上八点开始做实验,一直做到早上八点。谈及这段经历,张如范说,条件有限、实验不顺、遇到困难甚至迷惘、困惑等经历都是奋斗路上所必需的,对于年轻人的成长是一件好事。正如导师魏飞老师所言,要想真正做出点成绩,必须要经历一个磨练心智的过程,只有这样你才能真正意识到困难和问题之所在,才能够真正沉得住气,深入进来。
  经历过无数次的挫折之后,他开始明白科研是一个需要静下心来、不断思考、迂回前进的过程。
匠心独运,&山寨方法&克难关
  张如范的巧思,用他的话说就是&胡思乱想&。正是这种天马行空的想象,善于在思考中创造新方法,成为他取胜的&法宝&之一。面对有限的实验设备和条件,他不拘常规,大胆尝试,敢于创造和运用各种 &山寨&的方法来解决设备缺乏的困难。
  碳纳米管的研究是一个跨学科的研究领域,需要综合运用多种仪器设备对其性能进行表征。然而张如范所在的实验室很多条件都不具备。面对这些困难,他虽然也会到外单位寻求合作,但更多的是充分发挥自己的主观能动性,利用现有条件,巧妙改造,自制设备进行研究。
  比如,为了摆脱电子显微镜对碳纳米管表征的限制,张如范匠心独运,巧妙构思,提出了一种实现碳纳米管光学可视化的方法,通过常规光学显微镜就可以对单根的碳纳米管进行表征,并解决了研究过程中的一个个难题。他首先制备了一种带有微槽的硅片基底,然后利用超长碳纳米管漂浮生长的特点,使其悬空在凹槽上面,然后在这些悬空的碳纳米管上负载大量二氧化钛纳米颗粒。由于这些颗粒对可见光有很强的散射能力,从而实现了光学显微镜下单根碳纳米管的可视化观察,并可进行后续操纵。该方法不需要任何复杂设备,只需要几秒钟就可完成,简单高效,大大提高了碳纳米管的结构表征、性能测量以及器件构建效率。这项工作的文章发表在《自然通讯》(Nature Communications)上后,其独特的构思和巧妙的设计得到了国际同行的高度评价。
  研究碳纳米管的力学特性,常规的做法是单根碳纳米管固定在专门的力学仪器上进行测量。这种测量一般需要精度达到纳米级的专业设备。可是张如范所在的实验室并没有这方面的设备,怎么办?
  面对这种困难,张如范并没有一筹莫展。在不断思索解决方案的过程中,灵感再次光顾了这个勤奋的研究者。张如范的奇思妙想又来了,他利用一根毛细管从悬空碳纳米管侧面&吹气&,使其发生弯曲,根据气速大小、颗粒数量和粒径以及碳纳米管的弯曲程度来计算其受力大小,从而测量出它们的力学性质。
  为了能够顺利实现&吹气&法,首先需要使碳纳米管生长在具有一定沟槽的硅片基底上。而在硅片上刻槽的传统方法是微加工工艺,成本很高。而实现&吹气&法需要的沟槽宽度和深度都很高,制作这样的一个沟槽成本接近万元。为了能够降低成本,张如范逆向思考:既然微加工方法如此之贵,何不将三块硅片拼接在一起,形成一个沟槽?然而,这种粘接硅片的方法却面临一个关键的难题:缺少一种能够耐受1000oC高温并且不影响碳纳米管生长的粘合剂。为了找到合适的粘合剂,张如范进行了大量的尝试,然而无一例外都以失败告终。突然有一天,他灵光一现,心想:为何不用简单的金属箔片去尝试呢?他用实验室常见的铝箔进行试验。将小片铝箔放在两个硅片之间,然后在高温下将铝箔熔化,将两块硅片粘附在一起,冷却后铝箔从液态变为固态,就可以将所粘附的硅片牢牢固定住,从而完美地固定三块硅片从而构成沟槽。这样一来将加工成本几乎降为零。
  这个巧妙的创意在《先进材料》(Advanced Materials)上发表后相继被自然出版集团-亚洲材料(NPG Asia Materials)以及美国纳米科学与技术网站Nanowerk两个著名网站评为亮点文章。张如范说,&这是一个看似很&山寨&的方式,但是背后却蕴含着很多巧妙的构思。有句话叫做&有条件要上,没有条件创造条件也要上&,做研究就需要有这种闯劲和念头。&君子性非异也,善假于物也&,也正是这个道理。&
善于积累,&垃圾数据&废变宝
  善于和热爱总结积累是张如范科研工作的另外一个法宝。每一本厚厚的科研笔记和科研箴言都是值得挖掘的宝藏,这些总结和积累更是他日后很多重大成果的基石。张如范翻出一本本厚厚的《科研工作记录》,扉页上用苍劲挺拔的字体写道&敬业者,专心致志以事其业也&。密密麻麻,记载着他多来的实验进展和心路历程。纷繁复杂的数据,及时更新的进度,还有自己的苦闷、灵感都包含其中。
  张如范一个重要的研究方向是如何提高碳纳米管的长度,使其达到米级甚至更长,从而为超强纤维等材料的制备提供可供选择的材料。然而,这却是一个世界性的难题。自从2010年魏飞教授带领的研究组在国际上首次制备出20厘米长的碳纳米管后,在此后3年的时间里,国际上再也没有任何新的进展。张如范在从事超长碳纳米管制备的过程中,经常会遇到碳纳米管停止生长的情况。多次失败后,他常常习惯把以往所有的实验数据进行整理和分析,努力从中寻找蛛丝马迹。
  一次次,最终他从那些看似杂乱无章的数据中发现了相互间的必然联系。由此建立了一种能成功描述超长碳纳米管生长的模型。而在此理论模型下,以前所有的数据,哪怕是曾经认为的&垃圾数据&都能得到合理的解释。也正是靠了这种机理模型的指导,张如范在超长碳纳米管的制备过程中紧紧抓住其核心要素,经过3年的努力,成功制备出单根长度达到半米长的碳纳米管,这是目前世界上最长的碳纳米管,超过现有记录的两倍以上。这项工作发表在《美国化学会纳米》(ACS Nano)上后,引起了广泛关注。美国纳米科学与技术网(Nanowerk)、中央电视台、人民日报等多家主流媒体都做了报道。
  &这项工作做出的那一刻,我非常激动。三年多的时间里,我常常为得到大量无用的数据而郁闷,然而通过这一模型的转化,以前所有的数据都&化腐朽为神奇&、&变废为宝&,最终都能派上用场。&说到那时的兴奋和感慨,张如范仍激动不已。
  张如范对科研有着非同寻常的激情和乐观态度。他的科研过程并非一帆风顺,很多时候是非常枯燥甚至坎坷的。在实验遇到瓶颈的阶段,他往往会赋诗一首,抒发烦闷,寄情于文字之间。
苏幕遮&科研小生记事
  读文献,做实验,夜以继日,双颊洒热汗。暂将此身献科研,学海无涯,长途路漫漫。
  常失败,淡然看,苦中有乐,悲喜何须念。磨剑尚需待十年,这才几时,继续埋头干!
  这首词是张如范在一个夜深人静的小树林里作的。那时候他经常通宵达旦地做实验,即使这样,在长达半年的时间里却依然没有任何进展。其内心的苦闷可想而知。但是他并没有气馁,经常会到实验室附近的小树林里去散心,去反思前因后果。有时灵机一动、茅塞顿开,&柳暗花明又一村&。
衣宽不悔,&太空天梯&鸿鹄志
莫看小管轻如鸿,
韧性超强胜弩弓。
来年若长无限度,
可做天梯上天庭。
  张如范用自己的这首诗来表达他的梦想,&希望能制备出了米级甚至公里级以上的碳纳米管,为超强纤维以及太空天梯的制备开启一线曙光。&面对这个高难度的前沿课题,张如范从最初的恐惧,到坦然接受,再到如今渐入佳境、享受探索的过程,是连续两年春节留校攻克实验的付出,也是无数次通宵达旦做实验的积累,更是面对有限的客观条件笃定不放弃的凝聚。
  在采访过程中,张如范对自己的导师魏飞教授表达了深深的敬佩和感谢之情,&魏老师是我遇到的对我影响最大的人,其为人为学,都堪为楷模。跟着魏老师,自己的眼界、心胸等各方面都得到极大的开阔。&同时,他也对实验室的其他老师和同学表达了感激之情,&离开大家的合作,我也很难取得这些成果&。
  谈到科研经历,张如范也很乐意将自己的心得与大家分享。他认为勤奋工作和善于思考都很关键。&既要埋头拉车,也要抬头看路。勤奋的双脚要踏在正确的方向上。&另外,需要有敢于挑战困难的勇气,还需要保持乐观的心态,&科研其实挺苦的,需要耐得住寂寞。即使在最失落的时候,也要相信自己经过努力能够看得到希望。&
  &成功的花,人们只惊羡它现时的明艳!然而它当初的芽儿,浸透了奋斗的泪泉,洒遍了牺牲的血雨。&张如范一步步走来,在历练中不断奋进,极佳地诠释了此中深意。
  导师魏飞教授评语:
&&&&从张如范同学身上,我感到了作为导师与富有活力和创造性的学生共同研究的快乐与惊喜,这不仅表现在他投入科研的热情、许多个通宵工作的拼命精神及创造性、使宏观尺度上纳米显示这一技术难题很快解决、并使毫米级长度碳纳米管力学测量等前沿课题可以通过简单仪器实现,还表现在他对前沿基础问题持之以恒的努力与奋斗。出身于工科专业,对关键科学问题的专注是出成绩的关键,而实现这些成果的过程则是充满着艰辛与曲折。经历这一过程,并有持续科研的能力才是做好科研的第一步。希望如范同学以此为起点,做高起点与质量的工作,在纳米科技这一前沿领域有清华工科的声音。
(http://news.)
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碳纳米材料的研究进展讲解.doc18页
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碳纳米材料的研究进展 XX 武汉大学 化学与分子科学学院
摘要: 碳纳米材料是具有纳米尺寸的碳材料,它有纳米材料的特性如表面效应,并且已经在许多领域中有着广泛的应用,如新能源、高效的储存器及各种电子器件。由于碳元素在自然界中丰度大,相对质量小,化学与热力学性质稳定,所以在最近的二十年里碳材料在轻质、稳定结构材料方面有很广泛的应用。尤其像富勒烯、碳纳米管、石墨烯、碳纤维等碳纳米结构材料引起了科学家们的广泛关注。并且这些材料有可能为我们在新能源和高效的微电子器件方面带来革命性的突破。本文将通过最新的研究成果,介绍碳纳米材料在电学器件、光学器件、传感器件等方面的应用,比较说明富勒烯,碳纳米管,石墨烯等材料的潜在应用前景,并对未来石墨烯的研究中的挑战做综述性论述。
关键词:碳纳米材料
新的研究成果
微电子器件 The development of carbon nanomaterials Yang Li
College of chemistry and molecular, Wuhan university
Abstract:carbon nanomaterials materials, that is, carbon materials with a feature size on the nanometer scale and, in some cases, functionalized surfaces, already play an important role in a wide range of emerging fields, such as the search for novel energy sources, efficientenergy storage, sustainable chemical technology, as well as organic electronic materials. The high natural abundance of carbon, its low specific weight, as well as the chemical and thermal robustness of the different carbon allotropes have resulted in carbon components being increasingly utilized in cheap, lightweight, and durable high-performance materials over the past two decades.[1] In particular, carbon nanostructures such as fullerenes, carbon nanotubes
CNTs , graphene, and carbon fibers are famous.Furthermore, such materials might offer s
正在加载中,请稍后...日本产业技术综合研究所(简称“产综研”)日宣布,开发出了棒状及带状的纳米碳材料(即碳纳米棒和石墨烯纳米带)的新型合成方法。这种方法除了通常的化学反应和热处理以外,无需其他复杂的工序,能够简便且高效率地合成纳米碳材料。以配位聚合物为原料的碳纳米棒和石墨烯纳米带的合成方法(图片摘自产综研的发布资料,下同)过去合成石墨烯纳米带是通过电化学处理和等离子蚀刻等方式,将碳纳米管剥离、展开,存在工序复杂、产量低等课题。这一次,产综研开发出了以配位聚合物为原料的简便合成法。配位聚合物是大量金属离子与有机配体相互连接、结构类似攀爬架的固体材料。为了将这种材料内部规则排列的纳米微孔作为有效空间加以利用,世界各地都在开展相关研发。碳纳米棒(a)和石墨烯纳米带(b)的透射电子显微镜图像&产综研开发的方法是,在使用金属盐(醋酸锌)和能够与金属盐结合的有机配体,即2,5-二羟基对苯二甲酸(桥联配体)合成配位聚合物时,加入不能连接金属盐的配体(非桥联配体),即水杨酸,从而遏制配位聚合物在特定方向的生长,合成棒状的配位聚合物。将这种棒状配位聚合物置于惰性气体中,在1000度下进行加热处理,就制成了形状稳定的碳纳米棒。以试制的碳纳米棒和石墨烯纳米带,以及通常使用的微孔炭作为电极材料的电容器的恒定电流充放电特性然后,在氢氧化钾(KOH)水溶液中对碳纳米棒进行超声波处理,之后在惰性气体中以800度的热处理进行激活,叠加成碳纳米棒的石墨烯就会分散开,得到石墨烯纳米带。在透射电子显微镜和原子力显微镜下进行观察的结果显示,碳纳米棒和由2~6层石墨烯组成的石墨烯纳米带的收获率良好。这样制作的碳纳米棒和石墨烯纳米带与通常用作电容器电极材料的微孔炭相比,具有更好的充放电特性,有望成为高效率的能源储存及转化元件。今后,产综研还将利用这种方法,开发以配位聚合物为原料、形状可控的多种纳米碳材料。上述技术相关成果的详情已于5月9日(英国时间)刊登在英国科学期刊《Nature Chemistry》的网络版上。(特约撰稿人:工藤宗介)(全文完)日经技术在线(NikkeiBP) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
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Line公司于2016年8月开始提供能检测到老人在家或回家、以及在老人走失时能掌握其位置信息的“看护信标”服务。使用时,首先要在设施或自己家中安装Android型固定检测终端。NEC于日宣布开发出了能够像传统工艺“漆器”一样漆黑的生物树脂(图1,图2)。这种材料通过在以非食用植物(木材和秸秆等)为原料的纤维素树脂中添加调整颜色和反射性的成分,同时实现了低明亮度的黑色与高光泽……德国保时捷于2016年2月在日本发布了将以前的自然吸气发动机部分改进成带涡轮增压器的增压发动机的“911Carrera/CarreraS”。该公司表示,通过涡轮增压并没有大幅降低排量,而是实现了“适度的小排量化(Rightsizing)”。奥迪日前公开了能将道路凹凸引起的车身上下运动转换成电力的新型减振系统“eROT系统”。该减震系统使用电气式减振器取代了原来的油压式减振器,在使振动衰减的同时回收能量。通过软件设定还可实现原来难以实现的拉伸侧和收缩侧各自独立的行程控制。为了在电动汽车领域获得霸权而打基础,欧洲厂商正在推进汽车电源的48V化。作为在欧洲主导48V实用化的部件厂商,法雷奥是其中之一。该公司已开发完成支持48V、用于辅助驱动的ISG(发电机兼起动器)及电动机械增压器……东京大学与日本国土地理院在直线距离相隔约15公里的东京大学与日本理化学研究所设置光晶格钟,通过高精度测量2台时钟的相对时间的延迟,以5cm的精度成功测出了两个地点之间的海拔高差。这种方法有望超越以往的时钟概念……以大阪大学产业科学研究所教授关谷毅等人为核心的医脑理工合作项目组成功利用片式脑波传感器监测了睡眠中的脑波。该项目组开发的片式脑波传感器为手掌大小,特点是可以像退烧贴一样贴在额头,实时监测大脑的状态。精度与大型医疗器械为同等水平……日本开发出了生产效率提高至现行生产工艺10倍的碳纤维制造方法。特点是将以往需要30~60分钟的烧结时间缩短到了约5分钟。为了符合全球日益严格的燃效规定,以高档车为中心,汽车车身等采用CFRP的情况越来越多。但是……东丽开发出了重量比以往的GFRP(玻璃纤维增强树脂)轻约60%、具有同等的弯曲弹性模量的CFRP(碳纤维增强树脂)。通过采用发泡树脂那样的多孔构造,同时实现了轻量化和高刚性。可以使用普通的GFRP用冲压成型机,制造汽车的地板等部件……据彭博社报道,小米正计划进入美国智能手机市场。小米将在“不久的将来”,利用网络销售及社交媒体营销等该公司此前在中国市场采用的方法在美国销售智能手机。小米于2015年在美国开设了直销网站,开始销售健身手环、耳机等……日本经济产业省资源能源厅日召开了无二氧化碳排放制氢工作组的第三次会议,强调了进一步激活“绿色电力证书”交易的重要性。该工作组瞄准太阳能发电及风力发电的大量普及,以普及将剩余电力转换为氢气的“电转气”(P2G)为目标……在重视高输出功率的V型6缸增压汽油发动机中,采用米勒循环的情况越来越多。日产及奥迪就在高档车上采用了该技术。这些车型的发动机的排量均为3.0L,与原来的发动机相比提高了输出功率,同时也提高了燃效性能……日本东京电力Energy Partner、索尼商务解决方案、关电工3家企业将在日至日期间,对使用认证式插座的公共电源服务“espot服务”进行实证试验。此次试验将在东京的5家大户屋餐厅……村田制作所开发出了用于纯电动汽车、混合动力车、插电式混合动力车等的绝缘型DC-DC转换器模块“MYIS系列”,将于2016年12月开始量产。该产品适用于采用双电池系统的EV、HEV及PHEV。最大输出功率为3W。通用汽车在日本发布了凯迪拉克品牌最高级的轿车CT6,预定2016年9月上市。该车的车身大量采用铝合金,彻底实现了轻量化,车重比竞争车型要轻200kg以上。不但车身外板全部采用铝合金制造,骨架也大量使用铝合金等轻量材料……日本理化学研究所利用由广泛用于工业领域的天然硅制成的半导体纳米设备,实现了具有量子计算所必需的高精度的“量子比特”。由于可以使用现有的半导体集成化技术安装量子比特元件,因此,这次的成果将是实现大规模量子计算机的重要一步……德国宝马2016年3月在日本推出了新款小型敞篷车“Mini Convertible”。新车改良了保护后座乘客的“侧翻保护系统”。上代Mini Convertible的该系统是在后排座椅头枕后方配置铝合金保护杆。与日本和韩国一样,美国正在为尽快引进第5代移动通信系统“5G”而努力。不过美国的通信运营商要将5G首先用于固定网络。就是要利用采用毫米波的Gbps级的网络连接“最后一公里”。日本已经实现了光纤到户,但美国还没有。日本在5月份公布了评估汽车安全性能的“汽车评估”项目2015年度的结果。使评价形成差异的,是碰撞时减轻行人头部冲击的行人头部保护性能。在碰撞安全性能评估中,得分最高的是马自达的“CX-3”。为了在2020年以后投入实用,全固体电池的相关研究正在如火如荼地开展。左右其性能的,是锂扩散速度的指标——固体电解质的离子导电率。以往的电解液的离子导电率约为10-3S/cm。2011年……东京工业大学与美国太平洋西北国家实验室(PNNL)组成的研究组日宣布,通过实验和计算确认,电子化合物玻璃与以往玻璃具有大不相同的独特物理性能。在探讨12CaO·7Al2O3(钙铝石)电子化合物(C12A7:e-)……斯柯达公司在其工厂内引进了智能手套“ProGlove”。该手套内置无线扫描仪功能,通过用该扫描仪读取工人处理的部件的编码来防止拿错部件,可提高作业效率。扫描仪位于手背部分,按下位于食指部分的启动按钮,就会读取部件编码。全固体电池将现有锂离子电池的液态电解质转化成固体,包括正极和负极在内,所有部件均由固体构成。因为可以使用理论容量密度大的正极/负极材料,所以理论上来说,能量密度可以达到现有锂离子电池的10倍以上。而且没有漏液的风险……日产日推出了3排座MPV赛瑞纳(Serena)的新一代车型,这是该车时隔6年的全面改良。作为第五代车型的新款赛瑞纳的最大特点是,配备了为高速公路单车道上的驾驶提供辅助的功能ProPILOT,即使在堵车行驶等低速区……NikkeiBP制造业综合技术信息专业网站,主要面向制造业及高新技术产业的技术人员和研究人员,内容涵盖产业/经营、能源/环境、机械/汽车、电子/半导体、IT/家电、健康/时尚以及两岸聚焦等多个栏目,由大连信传科技提供内容服务。热门文章最新文章NikkeiBP制造业综合技术信息专业网站,主要面向制造业及高新技术产业的技术人员和研究人员,内容涵盖产业/经营、能源/环境、机械/汽车、电子/半导体、IT/家电、健康/时尚以及两岸聚焦等多个栏目,由大连信传科技提供内容服务。

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