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  • 简介:莱斯大学的AndrewBrron发现碳60富勒烯(巴基球)经过羟基化作用后,能聚集成珍珠状的线金属连接并从溶液中分离出金属。Barton说处理过的巴基球能以未预料到的方式操控不同电荷的金属,这有可能将特定金属从复杂流体中分离出而不涉及其它元素。

  • 标签: 金属连接 巴基球 BARTON 羟基化作用 复杂流体 富勒烯
  • 简介:美国山迪亚国家实验室(SandiaNationalLaboratory)的研究者于近日在AngewandteChemieInt.Ed.期刊中发表了他们如何利用纳米科技,成功的观测药物结合到目标细胞上的新方法。

  • 标签: 细胞连接 纳米科技 药物 技术 CHEMIE 国家实验室
  • 简介:用稳压器对16MND5封头锻件不同部位进行化学成分分析,结果表明,钢锭和锻件不同部位的成品分析值接近熔炼分析值,同时测量值满足规定要求,说明锻件具有均一的化学成分分布;力学性能检测结果表明,锻件各部位力学性能满足规定要求且呈各向同性;金相检验和超声检测结果均表明锻件内部性能优异。由此可知,利用旋转模压法能够成功制造出满足采购要求的封头锻件。

  • 标签: 旋转模压 封头锻件 16MND5
  • 简介:开裂是钢桥面铺装层的主要破坏形式。为研究钢桥面沥青混合料断裂特性及裂纹扩展规律,通过小梁三点弯曲实验,应用数字图像相关方法(DIC)图像采集系统采集试件从加载到破坏的全过程图像。利用非接触式全场应变测量系统(VIC-2D)计算试件在加载过程中的位移场和应变场,并分析出裂缝萌生、发展的规律。结果表明:沥青混合料从相对较弱的胶浆区或胶浆-粗集料界面区开裂和发展;当胶浆-粗集料界面裂纹发展方向垂直时,粗集料对裂纹的发展有阻断作用;胶浆裹覆细集料的运动轨迹胶浆的运动轨迹一致。

  • 标签: 数字图像相关方法 沥青混合料 断裂力学 裂缝
  • 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。

  • 标签: 硬质合金 韧性 断裂机理 钻岩工具
  • 简介:断裂的飞机主轮毂连接螺栓为研究对象,详细地分析了连接螺栓断口的形貌、化学成分、硬度和金相组织。研究结果表明,由于外来的Al合金和砂粒进入了螺纹,在飞机滑跑和降落时,螺栓振动受力,在螺纹根部形成划伤痕,致使螺纹根部发生多个疲劳区,众多疲劳区扩展汇成2条主裂纹相对扩展,直到在中间相遇形成一个台阶,2条主裂纹的快速扩展区发现正断的韧窝,表明是过载断裂。该分析结果将有助于飞行事故的调查并得出正确的失效分析结论。

  • 标签: 民航 安全 失效分析 航空器
  • 简介:美国宇航局格林研究中心开发出一种技术用于提高钡钙铝硅酸盐玻璃的力学特性,后者是平面固体氧化物燃料电池的密封材料。用氮化硼纳米管(BNNT)强化的玻璃复合材料的断裂强度及断裂韧性获得极大改善。例如,向玻璃中掺入4wt%BNNT可使强度提高90%,使断裂韧性提高35%。掺有4wt%BNNT的玻璃板经热压并加工成测试条。测量了力学和物理特性,如四点弯曲强度、断裂韧性、弹性模量、微硬度、玻璃复合材料的密度等。断裂韧性是用单刃V形沟槽横梁法测量的。

  • 标签: 氮化硼纳米管 断裂韧性 材料强度 铝硅酸盐玻璃 固体氧化物燃料电池 复合材料
  • 简介:精密零部件进行真空扩散连接时,主要的扩散工艺参数对材料表面质量会有重要影响。以镜面无氧铜(Cu)为对象,改变保温温度和保温时间分别研究了这些因素对其表面质量的影响。结果表明,若保温时间均为60min,则加热温度越高,其表面晶界越清晰,且粗糙度亦有不同程度增加,而当加热温度达到800℃,其晶粒粗化,部分大晶粒内部出现孪晶和滑移带,表面粗糙度增加了11.2nm。此外,若将加热温度控制为450℃,则保温时间越长,表面粗糙度越大,但当保温时间超过180min后,表面粗糙度的增加量开始减小,然而最终会趋于稳定,为4.0nm左右。

  • 标签: 扩散连接 镜面Cu 表面粗糙度 加热温度 保温时间
  • 简介:以含有7个羟基的乙酰化β-环糊精为引发剂,开环聚合4-氨基甲酸苄酯-ε-己内酯(CABCL)单体,得到星形七官能化聚己内酯(CDSPCABCL)。并使用酸脱法钯碳氢解法对CDSPCABCL的甲酸苄酯保护基脱保护,得到星形聚氨基己内酯(CDPACL)。同时,探索了投料比、聚合温度、聚合时间对CDSPCABCL聚合度的影响,以及酸脱法的酸倍数反应时间、钯碳氢解法的反应时间对CDPACL断链率脱保护率的影响。通过1HNMR、GPC、FT-IRTGA表征各步骤产物。最后通过CDPACL的氨基生物素的羧基发生酯化反应,得到生物素化的星形聚己内酯,其在癌细胞靶向、生物探针等领域有潜在的应用前景。

  • 标签: 星形聚合物 环糊精 官能化聚己内酯 生物素
  • 简介:纳米材料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。

  • 标签: 纳米技术 防化 生化武器 发展信息 应用前景
  • 简介:第314次香山会议研讨“纳米技术环境安全”,高性能球形硅微粉在浙江通达威鹏电气公司实现批量生产,中科院理化技术研究所在一维有机纳米材料研究领域取得重要进展,中科院化学所成功制备多色发光和掺杂白色发光的新型纳米材料,螺旋导电聚苯胺纳米纤维研究取得新进展

  • 标签: 纳米技术 粉体材料 有机纳米材料 中科院化学所 白色发光 导电聚苯胺
  • 简介:美国造出世界最大整体铝合金车体美铝公司在今年美国陆军年会上宣布,该公司已经制造出世界最大的铝合金锻造车体,未来有望取代目前使用的组装车体,以进一步提高战车车体的强度。美铝公司利用在克利夫兰的5万t压机,为美国陆军制造出2个整体锻造铝合金车体样件,目前美国陆军正在进行爆炸测试以验证车体的坚固程度。一旦测试成功,将使军方选择整体锻造结构件用于大型战车及其他武器装备成为可能。

  • 标签: 粉末冶金 铝合金车体 美国陆军 金属 整体锻造 爆炸测试
  • 简介:科学家研发出全球首个纳米光驱动马达美国能源部柏克莱劳伦斯国家实验室和柏克莱加大,宣布成功研制全世界首个纳米光驱动马达。负责研发的科学家表示,透过光波频率能控制马达,并可应用于创造洁净能源、生物医疗等领域。

  • 标签: 粉体材料 纳米 驱动马达 国家实验室 美国能源部 控制马达
  • 简介:国家纳米技术创新园落户苏州;住友化学将联手美国公司研发新型碳纳米材料;物理所轻元素纳米结构研究取得重要进展;上海高校成功研制智能温热治癌用纳米锰锌铁氧体微粒;中科院天津肿瘤医院开展肿瘤纳米技术全面合作……

  • 标签: 碳纳米材料 粉体材料 肿瘤医院 锰锌铁氧体 技术创新 美国公司
  • 简介:世界首辆抑菌铜扶手列车诞生尽管抑菌铜接触表面在医院越来越常见,但应用在列车上尚无先例。近日.智利的瓦尔帕莱索市开创先河,成为全球第1个在地铁列车上配备抑菌铜扶手和扶杆的城市。这一举措旨在减少疾病在每年乘坐地铁的1800万乘客间的传播,进而改善公共文通的乘坐安全环境。

  • 标签: 粉末冶金 地铁列车 金属 接触表面 安全环境 抑菌
  • 简介:采用X射线衍射和声速法等对PAN中空实芯初生纤维和原丝进行对比研究。结果表明,中空初生纤维的形貌在凝固过程更容易保持,结晶度小于实芯初生纤维,但在后纺过程中增长较快,最终中空原丝的结晶度和取向度均高于实芯原丝;通过对两种原丝进行差示扫描量热和热失重分析表明,中空原丝经氧化炭化后碳收率较高。

  • 标签: 聚丙烯腈 结晶度 声速 中空纤维 实芯纤维
  • 简介:神奇的“超级电容器”超级电容器,也称电化学电容器,是基于高比表面积炭电极/电解液界面产生的双电层电容,或者基于过渡金属氧化物或导电聚合物的表面及体相所发生的氧化还原反应来实现能量的储存。其构造电池类似,主要包括正负电极、电解液、隔膜和集流体。作为一种新型储能装置,超级电容器具有输出功率高、充电时间短、使用寿命长、工作温度范围宽、安全且无污染等优点,有望成为本世纪新型的绿色电源。

  • 标签: 超级电容器 过渡金属氧化物 高比表面积 石墨 电化学电容器 氧化还原反应
  • 简介:在对彗星坦培尔1号173天空间追踪之后,美国宇航局的深度撞击飞行器释放出一个称作撞击器的探测器,并于2005年7月4日彗核碰撞。铜在这个撞击器中占有一半的重量。选择铜完成这一使命基于若干因素,其中包括铜的总强度足以穿过彗星外层表面。为使这个探测器更加坚固,向铜中掺入了3%的铍。

  • 标签: 撞击器 核碰撞 彗星 美国宇航局 探测器