简介:为提高出土脆弱陶质文物的强度及抗风化能力,采用丙烯酸盐配合物溶胶(AMC)为加固材料,对考古遗址出土的脆弱陶质文物进行了加固试验。采用扫描电镜-能谱、X射线衍射仪、同步热分析、万能材料试验机对加固前后陶质文物的成分、结构及力学性能进行了表征。结果表明:采用AMC加固后的陶质试样其弯曲载荷提高了106.5%,耐盐蚀循环、抗冻融能力循环次数均提高约1倍,且具有较好的热稳定性能,是一种性能优异的脆弱陶质文物保护新材料。
简介:我国钻井岩芯的气体采集方法有了实质性创新。从中国地质调查局油气资源调查中心获悉,由该中心技术人员研制出的两种适用于陆域天然气水合物钻探现场岩芯气体的采集方法提高了野外工作的效率和采集气体样品的质量,并具有操作简便等优点。
简介:日本岩谷产业和上田石灰制造公司合作,共同开发了用于光学透镜原料及钢铁脱磷脱硫添加剂等的高纯氟石(CaF2)合成技术,并准备批量生产。日本目前使用的CaF2是从中国和墨西哥等进口的天然矿物,其中高纯度CaF2依赖中国。由于产品品质参差不齐,且价格波动剧烈,因此日本光学透镜厂家强烈要求有稳定的货源。另外,近年来高级钢用的高纯CaF2的需求也在持续增加。这次开发得到日本名古屋工业大学安井晋示副教授的技术指导。
简介:
简介:据媒体报道,由中国农业科学院麻类研究所等单位合作开展的麻类等纤维质预处理、糖化液酵解生成燃料乙醇研究,取得重大突破。其麻类等纤维质酶降解生产燃料乙醇技术己于近日通过国家级鉴定。
简介:使用钻岩工具时,一般要求在不断裂的前提下提高其耐磨性,因而保证一定的韧性是对钻岩硬质合金的基本要求。基于此前提,综述了影响WC-Co合金断裂韧性KIC的因素、机理和主要模型;钻岩舍金的工作类型、断裂形式和提高其断裂韧性的方法。归纳出以下主要结论:以沿WC/WC的脆断、沿WC/Co的脱裂、穿WC相的劈断和穿γ相层的撕裂为WC-Co合金的基本断裂形式;两相WC-Co合金的断裂韧性KIC主要取决于γ相的体积分数、分布及成分;热疲劳裂纹的形成和扩展是导致钻齿破坏的最主要原因。
简介:碳纤维片材加固技术具有众多优点。文中主要阐述了碳纤维加固胶粘剂的相关功能和技术要求,并讨论了工程应用中存在的一些问题。
简介:轻集料混凝土因其优异的性能特征被越来越多地应用在路桥与高层建筑中。泵送匀质性是轻集料混凝土研究与应用的重要方面。介绍了轻集料混凝土匀质性评价方法的研究现状,包括目测观察法、分层度筒法、界面观察法及综合评定法,认为匀质性的测试应简单易行且与混凝土耐久性相结合综合评定,并提出了泵送匀质性评价方法的研究发展方向。
简介:广州地区出土青铜器十分脆弱,强度极低。为筛选最佳的加固材料,选取水性丙烯酸乳液、水性丙烯酸树脂、有机硅、丙烯酸清漆、水性聚氨酯分散液、聚乙烯醇缩丁醛树脂、热塑性丙烯酸树脂共7类8种加固材料进行实验,通过对比粘结性、渗透性、颜色变化、耐酸碱、成膜性、耐水性等7项性能,热塑性丙烯酸树脂B48N是目前最适合广州地区出土脆弱青铜器的加固材料。
简介:"目前无论是国家政策,还是发展战略,我国动力电池领域的声音几乎是一边倒地偏向锂电池。"天能集团董事长张天任表示,在鼓励发展锂电池的同时,大力推动铅蓄电池产业从传统产业向中高端新兴产业转型升级,使之实现"老树开新花",对于国家电池工业崛起同样具有重要战略意义。
简介:日本东北大学发现了一种新的物理现象,固体状态氢储存材料的电导率会以115℃为分界点发生急剧变化,其中的离子成为载体,从而成为具备高电导率的“超离子导电材料”。氢储存材料为硼氢化锂(LiBH4)固体。如果能将这种材料用作锂离子充电电池的电解质,则可使电解质完全成为固体,从而有可能提高电池的安全性能。
简介:以玻璃纤维、气相法白炭黑、Ti02及结合剂为原料,采用干法成型工艺制备了玻璃纤维增强硅质隔热复合材料,系统研究了玻璃纤维预处理技术及其含量对材料导热性能及力学性能的影响,并且观察了其微观形貌。结果表明,纤维表面预处理可有效提高其在基体中的分散性,改善其与基体的界面粘结性;纤维最佳含量为20%;在200℃、500℃和900℃时其热导率分别仅为o.029W/(m·K)、0.033w/(m·K)和0.043W/(m·K),耐压强度为1.38MPa;与未添加纤维的硅质隔热材料相比,热导率降低21%~28%,耐压强度提高了116%。
简介:以色列理工学院太阳能燃料集优研究中心(I—CORE)的科学家研发出了一种新的光解制氢方法。这种基于纳米材料技术的发明,使低成本光解水制氢成为可能。如果嫁接光伏电池技术。则可能催生制氢光伏产业,实现光伏发电和光解水制氢两个绿色能源生产方式的结合。该项目首席研究员阿夫纳·罗斯柴尔德教授认为,这项科研成果使光伏发电和制氢同时进行成为可能,人们可以设计制造出相对廉价的结合有超薄氧化铁光电极的太阳能电池。这种太阳能电池完全可以采用基于硅材料或其他材料的传统产品.
简介:据报道,中国科学技术大学中国科学院量子信息重点实验室孙方稳研究组利用光学超分辨成像技术,突破光学衍射极限,实现对单个自旋态的纳米量级空间分辨率测量和操控,成像精度达4.1nm,为光学衍射极限的1/86,超越2014年诺贝尔化学奖获得者斯特凡·W·赫尔教授等人实现的光学衍射极限1/67的精度。
简介:北京京磁技术公司是开发生产高性能效铁硼(NdFeB)稀土永磁材料及其应用产品的民营高科技企业。公司成立于1987年,注册资金550万元。公司拥有资产1.3亿元,
简介:纳米材料与纳米技术为新材料开发拓展了一条全新的途径,其发展遍及各个领域。防化是国家和军队安全战略与反恐的重要保障之一。文章概括介绍了纳米技术在生化武器方面潜在的威胁,以及在侦检、防护、洗消、烟幕等方面的应用及发展,提供了纳米技术在防化领域的发展信息,展示其应用前景。
简介:电子束熔炼(EBM)是一种快速制造工艺,它用逐层制造法制成密实度与锻造件完全相同的零件。在一层钛粉膜熔化并凝固后,下一层钛粉膜重复施行,直至整个零件制成。对于像宇航之类的工业部门,这一技术为制造钛零件样品及小批量产品提供了方便。
丙烯酸盐配合物溶胶对出土脆弱陶质文物的加固保护研究
水合物岩芯气体采集技术获重大创新
日本岩谷产业等公司开发高纯氟石合成技术
河南铝“质”亟待提高
我国麻类纤维质酶降解生产燃料乙醇技术获重大突破
钻岩用硬质合金韧性和断裂机理的研究现状
日本开发成功固体锂电池电解质
碳纤维片材加固胶粘剂
轻集料混凝土泵送匀质性评价方法研究进展
广州地区出土脆弱青铜器加固材料筛选研究
张天任代表:电池工业莫向锂电“一边倒”
日本发现新物理现象 锂离子可以在固体电解质中移动
玻璃纤维的预处理及含量对硅质隔热材料性能的影响
纳米材料技术带来光伏技术革命
《现代阻燃技术手册》
中国科学技术大学光学成像技术迈入“纳米时代”
北京京磁技术公司
纳米技术与防化
电子束熔炼技术