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  • 简介:德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)和以色列理工学院的科学家们首次观察到了纯金微小颗粒的自我修复,这一发现推翻了长期以来纯金属没有形状记忆功能的假设。首先,研究人员使用高功率计算模拟各种形状的金颗粒的机械缺陷,然后用扫描显微镜的测量尖端来产生实际的颗粒缺陷。

  • 标签: 形状记忆功能 微小颗粒 纯金属 颗粒缺陷 扫描显微镜 自我修复
  • 简介:阐述了自蔓延高温合成技术的发展和应用现状,并且利用SHS技术在普碳钢材表面合成了厚为l0mm的Al2O3/Fe表面梯度复合层,通过理化手段测试出复合材料的成分呈梯度变化,金属陶瓷连接陶瓷层与基体钢表面,陶瓷与普碳钢具有良好的连接强度,不易剥离。同时还探索了各添加剂元素对金属陶瓷结合等性能的影响规律。

  • 标签: 自蔓延高温合成技术 复合材料 金属陶瓷 AL2O3
  • 简介:铸造铝合金在诸多方面有着极其广泛的应用。阐述了铸造铝合金强化的途径,包括舍金化、变质处理、晶粒细化和熔体处理。研究和试验表明,铸造铝合金可以通过上述方法得到强化。

  • 标签: 铸造铝合金 强化 处理
  • 简介:分别以Ti和TiO2粉为钛源,石墨为碳源,结合机械合金化及高温烧结制备出TiC微粉。利用XRD、SEM对TiC的成分和形貌进行了观察分析。通过对比发现,以TiO2作为钛源可得到纯度较高且粒度为纳米级的TiC粉末。球磨过程中原料粉末不断细化,有助于相互扩散并加速烧结过程中TiC的生成。

  • 标签: TIC 纳米 机械合金化 烧结
  • 简介:孪生是金属塑性变形的一种重要形式,改变晶粒形状与晶体取向,使金属发生宏观变形。与中/高层错能面心立方结构(FCC)多晶中的情况不同,变形孪生是FCC纳米金属的重要塑性协调方式,相同柏氏矢量的Shockley不全位错从晶界形核并发生滑移,每层(111)面相对于其毗邻面沿孪生方向位移原子间距的分数值,使局部区域(即孪晶)均匀切变,称为MAP(monotonicactivationofpartials)机制。对纳米金属的孪生变形影响宏观塑性变形和力学性能的机理尚没有很好的解释。

  • 标签: 金属变形 纳米金属 孪生 金属塑性变形 面心立方结构 晶体取向
  • 简介:讨论了纳米无机粒子在塑料改性中的功能及作用,综述了纳米材料改性塑料的制备方法及在塑料性能改善方面的研究进展。总结了纳米材料改性塑料的表征方法,最后展望了纳米塑料的发展前景。

  • 标签: 纳米材料 纳米塑料 性能
  • 简介:英国工程和物理科学研究委员会投资250万英镑,对不同领域的先进材料开展进一步研究,包括隐形斗篷的可能性。为工程设计具有特殊性能的超材料,将对例如声学超材料和热斗篷的概念开展研究。负责的英国科学家来自伦敦帝国学院,利物浦大学和利物浦约翰莫尔大学,他们将开展为期5年的研究

  • 标签: 新型材料 投资 英国科学家 工程设计 科学研究 先进材料
  • 简介:对一种需要通过连铸和轧制过程生产的新型热轧硅钢进行测试并研究了其高温力学性能和热膨胀性能,为该钢种的生产及使用提供了重要的参考依据。Gleeble-1500D热模拟拉伸试验结果表明,随着温度的升高,热轧硅钢的强度下降,塑性及韧性有所提高。测试钢样在800℃以上,屈服强度降到50MPa以下,铸坯很容易发生塑性变形。热膨胀性能测试表明新型热轧硅钢在传统的连铸二冷中温区基本不存在低延性区。

  • 标签: 热轧硅钢 强度极限 断面收缩率 热膨胀
  • 简介:镁合金作为一种节能环保的工程材料受到世界各国的关注,而稀土改善了镁合金材料物理及化学方面的性能,使镁合金材料更好地应用于各领域当中。简述了稀土镁合金的应用。展望了稀土镁合金的发展趋势和方向。

  • 标签: 镁合金 稀土 发展应用
  • 简介:在物理粉碎技术当中,球磨技术以其高效率、低成本而受人青睐,但在纳米粉体制备中,尤其是纳米植物粉体制备方面遇到了新的挑战,如颗粒不均匀、污染严重、高温炭化、加工时间过长等,都曾严重制约了球磨技术在纳米粉体制备方面的应用。经过几年的徘徊和技术(如冷却技术与氧化锆球、衬的应用等)的发展,回头来看球磨技术仍不失为纳米粉体制备的可行方法。

  • 标签: 球磨机 纳米 应用 粉碎技术 粉体制备 高能
  • 简介:对初始温度为30℃,初始干基含水率为3kg/kg的豌豆在800W和500W的功率下进行微波干燥过程分析,建立了相应的数学模型并进行计算,计算结果符合微波干燥的一般规律,着重对物料内部水分和温度的变化规律做了深入分析.对500W和800W功率的干燥结果进行了对比,发现微波功率对干燥过程中含水率变化和温度变化有较大的影响.含水率的变化明显分为两个阶段,即快速干燥阶段和减速干燥阶段.

  • 标签: 微波干燥 球形物料 干燥特性
  • 简介:聚丙烯腈(PAN)基碳纤维是一种以PAN原丝为原料,经过预氧化、碳化及石墨化工艺制得的碳质量分数大于92%的特种纤维材料。其具有高比强度、高比模量,十分优良的耐高温、抗蠕变、导热、导电、耐腐蚀等特性,密度仅为钢的1/4,而比强度为钢的10倍,是战略性高技术纤维材料。

  • 标签: 碳纤维 纤维材料 高比强度 PAN原丝 聚丙烯腈 质量分数
  • 简介:辐射固化技术由于满足“4E”原则而被誉为绿色技术,在诸多应用领域都显示了自身的优越性,近年来在国内外得到了迅猛发展,特别是紫外/电子柬(UV/EB)辐射固化技术在近年来都处于高速发展时期。为了让研究人员对辐射固化材料的研究有一个全面了解和系统认识,充分拓展辐射固化材料的应用领域,从辐照源、化学体系、固化机理、应用等方面综述了紫外线固化和电子束固化的共性及区别。简单介绍了我国辐射固化材料的发展状况,展望了辐射固化材料的发展前景,对辐射固化技术的发展方向提出了建议,希望能促进辐射固化材料的发展,造福于人类。

  • 标签: 辐射固化 UV/EB固化 材料 辐射固化涂料
  • 简介:随着电子战装备的广泛应用以及电磁脉冲武器、高功率微波武器的出现,战场空间的电磁环境日趋恶劣,使装备面临着巨大的电磁威胁,其对电子设备的破坏已经引起各国的广泛关注,因此对电子设备进行电磁脉冲保护迫在眉睫。首先分析了电磁脉冲对电子设备的危害;然后对防护效果较好的两种新型吸波材料(纳米材料、石墨烯)以及能量选择表面进行了介绍,分析了各自的优缺点及发展趋势;最后重点围绕等离子体电磁脉冲防护,介绍了其防护原理,并对国内外发展现状进行了总结与展望。

  • 标签: 电磁脉冲 防护 等离子体
  • 简介:阳离子高分子通过静电相互作用与带负电荷的DNA分子形成聚电解质复合物并介导DNA在体外、体内转染细胞是重要的非病毒基因治疗方法。阳离子高分子基因治疗在体内应用主要是通过注射(静脉注射、肌肉注射等)和植入(植入表面负载聚阳离子/DNA复合物的材料)等方法实现的。阳离子高分子基因载体安全、易于制备,在过去十多年发展迅速,已成为生物医用高分子的前沿领域和研究热点。报道了对生物可降解高分子基因载体进行的系统研究,包括以季戊四醇、肌醇、间苯三甲酸、1,4,7,10-四氮杂十二烷为核的聚酰胺-胺树形高分子和聚磷酰胺介导的体外、体内基因传递,研究了聚阳离子基因载体的分子结构与基因传递效率之间的关系,最好的转染效率与聚乙烯亚胺相当,但比聚乙烯亚胺的毒性低得多。半乳糖-聚酰胺胺树形高分子结合体与荧光素酶基因的复合物通过受体介导胞吞作用靶向基因传递到HepG2细胞系,提高肝细胞的转染效率。半乳糖-聚磷酰胺结合体与荧光素酶基因的复合物通过门静脉和胆管注射能大大提高荧光素酶基因在小鼠和大鼠肝脏中的表达。利用主链重复单元含硫硫键的新型聚阳离子与质粒DNA通过静电相互作用制备聚电解质多层膜,利用硫硫键在还原条件下还原裂解的特点,成功实现...

  • 标签: DNA复合物 基因传递 基因载体 聚阳离子/传递效率
  • 简介:综述了纳机电系统(NEMS)的研究进展;介绍了美国与欧洲在NEMS军用和航空航天领域的研究目标和进展,以及一些典型NEMS器件的应用;讨论了NEMS检测与表征技术以及NEMS制造技术;探讨了NEMS研究发展趋势。

  • 标签: 纳机电系统 纳米技术 航空航天
  • 简介:近日,郑州大学材料物理教育部重点实验室的史志锋副教授等人与吉林大学合作,在新型钙钛矿基发光器件方面取得新进展,他们创新性地设计并制备了一种全无机异质结构的钙钛矿LED,其发光效率和稳定性大大优于已有的钙钛矿基发光器件报道。

  • 标签: 郑州大学 钙钛矿 LED 教育部重点实验室 性能 发光器件
  • 简介:介绍了影响锂硫电池实用化的瓶颈问题,如硫利用率低、不可逆Li2S形成、硫正极结构不稳定等;综述了性能改善方案,如硫正极改性、S/C复合、合适的粘结剂、胶体电解质及锂负极保护等;最后提出了今后重点研究的方向。

  • 标签: LI S电池 瓶颈问题 改善方案
  • 简介:综述了国内外纯铜表面改性技术的研究现状;主要介绍了电镀、热扩渗、气相沉积、热喷涂、激光熔覆技术在纯铜表面改性中的应用;分析了这些表面改性技术的优势和局限性,通过比较其工艺特点对前景进行了展望。

  • 标签: 纯铜 表面改性 表面涂层
  • 简介:沥青抗剥落剂因对改善沥青混合料水稳定性作用显著而被广泛应用于道路工程。分析了抗剥落剂的作用机理,综述了国内外沥青抗剥落剂的研究现状。并指出相对于胺类沥青抗剥落剂,非胺类沥青抗剥落剂耐久性和热稳定性较好。在保证提高沥青路面水稳定性的前提下,沥青抗剥落剂将向环保、节能的方向发展。未来有待探求对抗剥落剂处理过的沥青混合料的性能指标评价方法以及抗剥落剂自身的测试方法。

  • 标签: 道路工程 沥青混合料 水稳定性 抗剥落剂