简介:微管道(MP)一直是SiC晶体中的主要缺陷。其它的结构缺陷有:位错,堆垛层错和本征点缺陷及其与杂质所形成的复合体。除高质量晶体外,具有平滑的、无缺陷表面的衬底对于生长出器件级高质量外延层也很关键。晶片加工过程中可能在衬底表面上感生出缺陷(例如划痕或亚表面损伤),它们对随后所生长的外延层及所制器件都有很不利的影响。
简介:阐述管道腐蚀缺陷各种评价方法的理论基础,以用于分析因塑性破坏机制而在内部压力和轴向荷载共同作用下失效的中-高韧性钢材腐蚀缺陷的弹塑性行为的分析模型、给出相应评价方法的公式。并对国内外腐蚀剩余强度评价模型进行初步比选,确定最优的腐蚀缺陷评价方法。为此选择某条输油管道在试运行阶段发生的腐蚀缺陷为案例进行评价得出结果,根据相应的规范制定相应的维修计划,用于以最低的保守程度预测内部压力下单个缺陷的剩余强度,进而显著降低管道维护和修理成本。
简介:针对目前国内外金属板材表面缺陷检测技术的进展,通过分析板材中常见的缺陷形式,介绍了金属板材表面缺陷检测的常用技术。主要论述了机器视觉表面检测技术中在线检测的应用及发展,并展望了检测技术的发展动向。
简介:石墨烯研究小组获得了2010诺奖,许多研究者对其进行了研究分析和预测。作为二维材料,石墨烯是一个基于石墨构筑单元结构。文章的量子理论计算显示,悬浮石墨烯的稳定尺寸受到量子隧道效应限制,制备超过100微米以上稳定光滑的单层悬浮石墨烯可能性极小。在衬底上石墨烯可以获得高达30英寸以上的尺寸,但是它会容易发生卷曲和破损以获得再次稳定。多层石墨烯尺寸达到数百微米后,基于同样的原因很难分层获得完美光滑的石墨烯。
简介:汽车在现代生活中扮演着重要角色,随着汽车的拥有量与日俱增,汽车对资源和能源的耗费量不断增长。汽车燃油带来的废气排放量也面临着越来越严厉的环境保护法规的挑战。汽车的轻量化是现代汽车的重要发展方向。减重节能是汽车技术进步的重要目标。在过去的几十年中,人们一直在寻求各种轻量化材料并将其使用在汽车上,镁合金是这方面的重要内容。
简介:采用数值法设计了8~12GHz(X波段)具有高反射同时2~4GHz(S波段)具有高透射的频率选通复合材料。采用有限元法(FEM)计算了合导电纤维复合材料的传输和反射系数,并用自由空间法对所制备的多层凯夫拉(Kevlar)纤维增强的复合材料样板(424min×424mm)进行测量。测量结果与计算结果具有良好的一致性。同时发现复合材料基材的介电特性和所嵌入金属纤维的电导率对材料的传输损耗有很大影响。
简介:出版商JohnWiley于2010年出版了《铝、镁合金的抗腐蚀性》一书,作者是EdwardGhali。下面对该书进行简单介绍:
简介:
简介:根据LTCC材料的烧结温度低、高Q特性、热膨胀系数小等技术特点分析了介质料(电介质、基板、磁介质等)之间的共烧、布线金属材料与LTCC生料带的匹配、焊接材料与非焊接LTCC材料的匹配等问题,指出匹配性调制的主要方法应从异质材料的共烧致密化速率、共烧的温度制度、烧结收缩率、焊接润湿等方面综合考虑。
简介:你能想象吗,一点石墨加上几滴蒸馏水便能够制成科学家朝思暮想的常温超导体。德国研究人员目前宣布了一项突破性进展:一种材料可以在室温及更高温度下成为一种超导体(能够以零电阻导电)。超导体提供了巨大的节能潜力,然而迄今为止,这种材料只有在温度低于约110摄氏度下才能够起作用。
简介:头部或面部受到严重伤害时,可能需要骨移植来复原。幸运的是,3D打印的出现能够为患者提供适合他们需求的人造骨骼支架。如果这些支架由可生物降解的金属制成,那么就不用在后续阶段通过手术去除。
简介:美国康奈尔大学的科学家发现,高温超导体铜酸盐中的原子距离变化可导致其超导临界温度不同,这一发现为研制更高温的超导体带来启示。
简介:提供一种无卤的阻燃性环氧树脂组成物。此种树脂组成物,可广泛应用于涂料、半导体密封、层压板、清漆等。特别是用作层压板(印刷线路板)清漆时,阻燃效果好,且粘附性、耐热性和防潮性均很出色。
简介:据悉,美国热塑性弹性体(TPE)生产企业--GLS公司最近开发出高阻隔性TPE合金。该产品在食品和饮料包装领域应用前景广阔,如可制作饮料盖、软包装薄膜和贮存容器等。
简介:论述了纳米颗粒的特殊性质,通过信息传递模型分析了纳米颗粒作用于人体的过程,最后结合国内外纳米颗粒安全性研究现状给出了一些建议。
简介:由于使用有毒物质和高压容器,离子注入一直都是一种危险的操作。然而,已证明采用低于大气压的气体源(Sub—atmosphericgassollrccs,SAGs)能提高其安全性。由于使用SAGs越来越多,美国国家保护防火协会(NationalProtectionFireAssociation,NPFA)制定了使用规范和指南。本文阐述了两种主要的SAGs以及它们的安全和功效的差别。
简介:新材料是社会发展的前沿支柱产业之一。人们生活水平的提高和社会的进步无不与新材料的发现息息相关。然而,在浩瀚无尽的物质世界中,传统的“炒菜式”材料发现方法周期长、费时费力与快速发现具有特殊性能的新材料的要求已越来越不相适应。过去10多年来,组合化学使制药工业发现新化合物的方法产生了革命性的变革,并彻底改变了开发新药的方法。现在,材料学家正在用类似的方法来加速发现新材料的进程。这种革命性的新材料发现方法——材料芯片技术,正在世界范
简介:2009年11月,温家宝总理提出加快发展“战略性新兴产业”的部署,新材料产业被列入其中,我们衷心拥护这一战略选择。材料是发展现代工业的基石,推动着整个人类文明的演化,而新材料更是材料领域中的一枝奇葩,其用途涉及国防和国民经济的方方面面,为我国国防技术和高新技术产业发展作出了重大贡献,有力支撑着创新型国家的建设。
简介:作为一门新技术,纳米技术与医药领域的结合产生了一个全新的领域——纳米医药。近年来,这个新领域以令人目眩的速度发展,吸引了人们的目光,也存在不少争议。日前,在2007年世界药学大会暨国际药学联合会第67届年会期间,记者采访了国内外纳米医药研究领域的有关专家。
简介:这是不同的多孔层(梯度多孔材料)组成的层叠结构示意图。每一层包含一组间接分布、大小相同的孔(这里仅显示一组这样的粒子)。无论是发热的汽车,还是发热的手提电脑,你生活中的每台机器和设备都通过热损失浪费了大量能量。但是能够将热能和电能相互转化的电热装置可能能够利用废热提高绿色技术能源效率。
SiC生产中缺陷现状
管线钢腐蚀缺陷评价方法研究与应用
金属板材表面缺陷检测发展现状
无缺陷石墨烯尺寸稳定性理论限制探讨
镁合金:汽车轻量化的必然选择
微波低通高阻频率选择复合材料的设计研究
腐蚀性讨论
阻燃性不饱和聚酯组成物用于装饰性面板
多层LTCC基板的匹配性调制
掺水石墨或具室温超导性
3D打印骨架匹配性更好
美发现铜酸盐超导性改变原因
无卤阻燃性环氧树脂组成物
美研发出高阻隔性TPE合金
纳米颗粒安全性分析及其研究现状
关于使用低于大气压的气源以减小危险性,提高安全性的新规定
材料芯片——发现新材料的革命性方法
新材料是国家战略性新兴产业
纳米医药前景看好 但安全性研究亟待加强
热电材料新秀:多孔性物质未来绿色设备指望它?