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。
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。
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;中科院与天津肿瘤医院开展肿瘤纳米技术全面合作……
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。
简介:美国能源部Brookhaven国家实验室、中密歇根大学和密歇根州立大学的科学家们,日前用自行开发的材料结构分析方法发现了一种纳米物质的三维分子结构。科学家认为,这种材料在改进太阳能电池、生物传感器及电视和电脑显示屏等方面具有广阔的应用前景。该成果近日在《美国化学会志》网络版上发表。
简介:一种新的SMC和BMC塑料材料的表征系统能够提供材料实时固化信息采集和流动分析。流动分析固化时间系统是由AshlandCompositePolymers公司(都柏林,俄亥俄州)开发成功的,这一系统由配备丹佛信号控制系统介电固化传感器的专门螺旋流动模具和计算机分析程序组成。系统的工具、软件和传感器适合至少75t的成型压力。2003年引入的Ashland的螺旋模具具有50.8mm的通道而不是传统的6.35mm。
简介:对Fe-C-Mn系TWIP钢进行室温拉伸实验来测试力学性能,利用光学显微镜对金相组织进行观察,使用SEM对拉伸断口形貌进行观察。通过透射电镜对变形后的微观组织进行观察。结果表明:Fe-C-Mn系TWIP钢表现出优异力学性能,延伸率为47.14%,抗拉强度达到927MPa,强塑积达到43700MPa·%。在室温下完全为奥氏体组织,在拉伸后孪晶的数量明显增加。实验样钢中既包含了TRIP效应,又包含了TWIP效应,并且还有马氏体效应的共同作用。
简介:丁基橡胶(Isobutylene—isoprenerubber,IIR)是重要的合成橡胶产品,优良的理化性能包括耐腐蚀(热、老化、酸碱、臭氧和溶剂)、气密性、电绝缘、低吸水以及减震性能。
简介:采用化学气相沉积(CVD)法,在常压无催化剂的条件下生长出了一维AlN纳米结构,通过调节生长温度控制生长形貌,利用气固原理和Ehrlich—Schwoebel势垒模型着重分析其生长机理,当温度较高时,原子扩散长度变大,并得到较高能量,使其能从上一层跃迁到下一层,且纳米棒底部直径变大,直径变粗。
简介:近年来绿色节能成为发展的主题,当今世界不断寻求更高效节能的光源作为传统照明光源的替代品,LED光源是最佳的选择,随之而来的是近年来高亮度LED在照明领域的应用持续而迅速的扩大。LED制造中激光晶圆划片工艺的引入,使得LED在手机、电视以及触摸屏等LCD背光照明大量使用。
简介:本栏目针对新材料,从科研、应用、产业化、市场、经营等角度论述新材料产业的现状和趋势。欢迎各界人士参与讨论,共商新材料产业发展大计。
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与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。
简介:采用X射线衍射和声速法等对PAN中空与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。
简介:2014年上半年,在受下游房地产和汽车行业增速放缓等国内外经济因素影响下,我国涂料产量缓慢增长,行业利润、销售收入同比增长10%以上(主要是原材料价格下降,成本摊低所致)。这种走势在今年下半年能否得以延续?下半年涂料市场如何变化?笔者谈谈自己的看法,以便与业界同仁交流。
简介:根据BBC关于阻燃化学品最新报道,近几年来,亚洲地区正缓慢而稳步接近超过美国成为塑料用阻燃化学品最大的市场,并且销售趋势有望继续。
简介:在低温下制备了粒径小于10nm的ZnO纳米晶,用旋涂法制备ZnO纳米晶薄膜,XRD分析ZnO晶相是纤锌矿结构;SEM与AFM表明,纳米晶薄膜在300%退火后薄膜的厚度明显减小到130nm,表面粗糙度降低到3.27nm,粒径明显增大;紫外-可见吸收和透射比光谱表明,随着退火温度的增加,吸收边发生了红移,吸收肩更明显,薄膜具有高的透射率(75—85%);薄膜方阻随温度增加而增大,300℃以下退火方阻增加很小(小于8.5Ω/sq),400℃以上退火方阻大幅增加(大于21.1Ω/sq),因此,ZnO纳米晶薄膜最优退火温度点为300℃。
简介:材料、信息技术、能源并称为现代人类文明的三大支柱,是现代社会经济的三大基础产业,而信息技术和能源是以材料为依托的。自20世纪80年代以来,功能材料、生态环境材料、智能材料对人类社会现代文明与社会进步起到了巨大的推动作用,并愈来愈受到人们的广泛关注。作为当今最重要的功能材料之一,永磁材料在现代工业和科学技术中发挥着越来越重要的作用,被广泛应用于计算机技术、信息技术、航空航天技术、通讯技术、交通运输技术、办公自动化技术、家电技术、人体医疗及保健技术等领域。
简介:一、中国光伏发电市场1.中国光伏市场与政策的伴生发展历程1971年,我国首次成功将太阳电池应用于东方红二号卫星。
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: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。其构造与电池类似,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。
金属与粉末冶金
纳米与粉体材料
美开发纳米材料结构分析新法
SMC、BMC流动和固化分析系统
TWIP钢拉伸变形微观组织的分析
丁基橡胶市场发展前景分析
AlN纳米线CVD生长机理分析
激光划片在LED照明领域应用分析
电子封装材料现状与发展
巴基球与金属连接
中空与实芯聚丙烯腈(PAN)原丝的成形与性能研究
我国涂料行业2014年市场分析
BBC对全球阻燃剂市场分析
ZnO纳米晶薄膜的制备及特性分析
永磁材料在电机中的应用现况分析
太阳能光伏发电市场分析
纳米颗粒安全性分析及其研究现状
石墨烯与超级电容器