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  • 简介:陶瓷材料作为材料的三大支柱之一,在日常生活及工业生产中起着举足轻重的作用。但是,由于传统陶瓷材料质地较脆,韧性、强度较差,因而使其应用受到了较大的限制。随着纳米技术的广泛应用,纳米陶瓷随之产生,希望以此来克服陶瓷材料的脆性,使陶瓷具有象金属一样的柔韧性和可加工性。英国材料学家Calm指出纳米陶瓷是解决陶瓷脆性的战略途径

  • 标签: 纳米陶瓷 脆性 陶瓷材料 工业生产 纳米技术 可加工性
  • 简介:美国密歇根大学研究人员最近开发出一种低温制造晶体硅的新途径,有望让计算机和太阳能电池更便宜更环保。二氧化硅约占地壳总量的40%,但是将二氧化硅转变成晶体硅的工业方式不仅成本高,同时极端的加工条件带来了严重的环境污染。密歇根大学化学和应用物理教授史蒂芬·马尔多纳多说,目前现代电子产品中的晶体硅是在超过2000华氏度(约1093摄氏度)高温条件下通过一系列高能耗化学反应获得,整个过程会产生大量的二氧化碳。

  • 标签: 低温生产 晶体硅 美国密歇根大学 二氧化硅 太阳能电池 研究人员
  • 简介:概述了现有非晶合金的种类,并从合金的热力学、动力学和结构3个方面阐述了合金的非晶形成机理,同时全面总结和探讨了表征合金非晶形成能力的各种参数,主要包括Inoue经验规律、△H(熔化焓)、△S(熔化熵)、过冷液体温度区间△Tx(△Tx=Tx-Tg)、约化玻璃转变温度Trg(Trg=Tg/Tm)、粘度(η)、αβ1/3、临界冷却速度(Rc)、非晶晶化开始温度(Tx)与合金开始熔化温度(Tm)之比(Tx/Tm)、合金开始熔化温度(Tm)与玻璃转变温度(Tg)或非晶晶化开始温度(Tx)之差△Tm(△Tm=Tm-Tg或△Tm=Tm—Tx)、电子浓度e/a、原子尺寸、重力等。

  • 标签: 非晶合金 非晶形成能力 块体非晶合金 快速凝固
  • 简介:“洞见”作为一种直觉领悟力,贯穿和渗透于人类精神文化和社会实践的始终,既是一种哲学现象,同时也是也是一种实践方式。从胡塞尔的现象学,到中国文化传统的精髓,再到现代商业技术发展运用,“洞见”始终是其中的核心概念。“洞见”作为创新的源泉,在新经济时代的作用日益凸显,以深刻的洞见来抓住转瞬即逝的机会,以准确的战略判断找准事物的发展方向,成为新经济时代战略能力的新要求。

  • 标签: 新经济 能力 中国文化传统 社会实践 精神文化 实践方式
  • 简介:2018年以来,河北钢铁集团有限公司承钢公司(以下简称“河钢承钢”)加快推进承德钒钛新材料产业基地建设,全面提升高端钒产品生产能力。目前,该公司已经具备国家标准涵盖的VAl55、VAl65、VAl75、VAl85等牌号全系列钒铝合金生产能力

  • 标签: 钢铁集团 生产能力 钒铝合金 产业基地建设 国家标准 新材料
  • 简介:纳米银是一种粉末状银单质,能对抗数十种致病微生物。依托纳米银的特性,西南大学学生谢彪和同伴创办科技公司,研发纳米医疗产品和生物环保产品,计划推向市场。谢彪是西南大学生物技术专业研二学生。在本科时的一次实验中,他在硝酸银中添加成分,意外发现纳米银,“生产纳米银的方法很多,但物理方法成本太高,化学方法污染严重,我们的方法弥补了这些不足”。

  • 标签: 纳米银 大学生 研发 致病微生物 创业 生物技术专业
  • 简介:如果您是企业负责人,不知您有没有这个体会——全面及时、准确快速地掌握竞争信息,才能有效提高企业竞争力,在市场竞争中取得主动?

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  • 简介:美国赖斯大学和宾夕法尼亚州立大学的研究人员日前表示,他们发现,生产碳纳米管时在碳中添加少量的硼,能够获得固态、海绵状且可重复使用的亲油块状物质,它具有极强的吸油能力,有望用于水面漏油的清理。

  • 标签: 可重复使用 碳纳米管 吸油能力 物质 亲油 宾夕法尼亚州立大学
  • 简介:碳是宇宙中储量占第四的一种元素,其有几种同素异形体,最常见的两种单质是高硬度的金刚石和柔软滑腻的石墨。现在,美国科学家们制造出了一种新形式的碳,其应付超强压力的能力让金刚石“自愧弗如”。

  • 标签: 金刚石 结构材料 能力 压力 超强 非结晶
  • 简介:来自卡耐基梅隆大学和加州大学伯克利分校的研究团队发现,在锂空气电池的电解质中将不同类型的盐混合,能增加电池容量同时保留充电能力。除了锂空气电池,这种新方法预计还将影响电池研究的其它领域。

  • 标签: 加州大学 电池容量 能力 充电 空气电池
  • 简介:对于一座具有发展欲望的城市来说,创新必须倚重高等教育。而一所好的大学,也应该能够为区域经济的发展提供强劲的科技创新支撑,正如重庆文理学院之于永川。11月12日,2017微纳米材料与先进制造学术会议在重庆文理学院举行,邀请国内外多位院士专家参与,助力永川创新驱动发展。会议期间,中国工程院院士、重庆文理学院名誉校长涂铭旌接受本报专访,介绍了自己的事业和生平,并解读了新

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