学科分类
/ 25
500 个结果
  • 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:采用表面处理法修饰稀土氧化物WO3、CeO2,制备了WO3/CeO2/环氧树脂基多层辐射防护材料。利用扫描电镜(SEM)观察材料的微观结构;用多道Y谱仪和GammaVision软件对该多层辐射防护材料进行了辐射防护性能测试;运用蒙特卡洛模拟软件EGSnrc对光子在材料中的输运过程进行模拟,并通过计算注量,得出该材料线性衰减系数的理论值,与γ谱测试结果进行比较;比较双层结构中,WO3以及CeO2的先后顺序对于该多层辐射防护材料的影响。结果表明,制备的材料功能性颗粒分布均匀,有轻微团聚现象,在低能区间,CeO2在前的多层材料防护性能较为优越,但是在高能区间WO3在前的防护性能较好,模拟计算的线性衰减系数与实验结果基本吻合。

  • 标签: 辐射防护 屏蔽性能 WO3 CEO2 EGSNRC 吸收边
  • 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研究现状给出了一些建议。

  • 标签: 纳米颗粒 信息传递模型 纳米安全性
  • 简介:为同时实现电子信息装备正常电磁环境下工作和强电磁脉冲下电磁防护的双重功能,介绍了一种在电磁场下具有变阻抗特性的智能电磁防护材料,场致电阻材料.该防护材料利用其在强电磁场下发生绝缘体/导体相变的特性,可以实现在强电磁脉冲辐射下防护材料由高阻抗向低阻抗的转变.场致电阻材料用于电磁防护具有电磁能量选择特性,对于低功率的安全电磁波可以高效透射,而对高功率的电磁脉冲则有效屏蔽,从而达到快速感知电磁环境变化并迅速调节电磁性能的要求.介绍了几种场致电阻材料,分析了其在电磁脉冲防护领域中应用的优缺点,并对未来强电磁脉冲防护材料的发展进行了展望。

  • 标签: 强电磁脉冲 场致电阻材料 电磁能量选择
  • 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。

  • 标签: 纳米技术 医药领域 安全性 记者采访 国内外 药学
  • 简介:结合纳米材料的制备和分析结果,对现有纳米材料的毒性和环境安全研究以及材料制备交叉等问题进行了分析,特别就具体应用到电气电工等领域的纳米材料的安全性进行了论述,指出对于纳米毒性研究的深入还必须把纳米材料本身特性作为重点,将医学毒理研究和材料科学交叉作为未来深化研究的发展方向,指出纳米材料制成器件的安全性未必就是负面的,还需要进行深入长期的考察。

  • 标签: 纳米 毒性 特性 趋势
  • 简介:据美国马里兰大学校园新闻网报道,该校工程师改造木头结构,用来制作成锂电池的负极结构,以增强电池的安全和使用性能。该研究的论文题目为《大容量、低弯曲度且通道引导型锂电池》,己发表在美国国家科学院论文集上。

  • 标签: 锂电池 安全 木制 大学校园 使用性能 论文集
  • 简介:日前,国家重点研发计划NQI专项智能制造基础共性和关键技术标准研究项目中《智能工厂安全控制要求》国家标准起草工作组第一次会议在京召开。来自中国科学院沈阳自动化研究所、华中科技大学、浙江中控技术股份有限公司、江苏省电子信息产品质量监督检验研究院等10家单位的代表参会。

  • 标签: 智能制造 控制要求 工厂安全 产品质量监督检验 国标 自动化研究所
  • 简介:每年几乎有4000个儿童因为吞入了纽扣电池被送进急救室,这种扁平的圆柱形电池主要用于给玩具、计算器以及很多其它装置供电。吞入这些电池有很严重的后果,包括对食道造成永久性烧伤,损坏消化道,而且在某些情况下甚至会导致死亡。为避免出现这些伤害,麻省理工学院、布莱根妇女医院、以及马萨诸塞州综合医院的研究人员设计出了一种新方法,他们在电池表面涂覆一种特殊材料可以使它们被吞服后不导电。动物实验表明这种电池不会损伤胃肠道。

  • 标签: 纽扣电池 复合材料涂层 安全 麻省理工学院 综合医院 马萨诸塞州
  • 简介:德国巴登.符腾堡州乌尔姆的太阳能和氢能研究中心(ZSW)的科学家开发出的锂离子电池,据称超过当前国际技术水平。研究人员说他们的技术使单独一个电池充电一万次而保留85%的充电能力。如果用于电动车,这将使每天都充电的电池寿命达27.4年。

  • 标签: 锂离子电池 安全 电池充电 研究人员 电池寿命 科学家
  • 简介:国家安全与国防的关键问题在于发展涉及面广泛的收集与检测大规模杀伤性武器(WMD)的手段。大规模杀伤性武器包括化学战用的沙林(Satin)和Vx等毒气、生物战制剂炭疽菌、河豚毒以及剧毒的工业化学制剂(TICs)等实质上能造成大规模杀伤的物质。

  • 标签: 纳米材料 国家安全 国防 大规模杀伤性武器 靶化合物 材料设计
  • 简介:电动车凭借着环保、节能和轻便等特性,不断成为未来交通工具的发展趋势,但是锂离子电动车续航能力差等缺陷,制约着其快速发展。而提高锂离子蓄电池模块的安全性和能量密度成为开发出既能够延长电动车的行驶里程又能够解决电动车的安全问题的关键因素。由于隔膜对蓄电池模块的安全性有着重要的影响,因此本文将主要分析蓄电池隔膜、电解质存在的问题,并基于美国国家新能源实验室的丹尼尔道体博士(Dr.DanielHDoughty)发表了名为《电动车用蓄电池模块安全线路图指导》(VehicleBatterySafetyRoadmapGuidance)的报告书,为开发出高能量密度和高的安全性锂电子蓄电池模块提供相应依据。

  • 标签: 电池模块 电池隔膜 电动车 安全性 电解质 ROADMAP
  • 简介:材料是现代文明的三大支柱之一,新材料被视为新技术革命的基础和先导。四个现代化的建设、能源、交通、信息、环保事业的进步以及人民生活水平的提高,无不与材料密切相关。材料科学与技术涉及的面十分广阔,是基础科学与工程科学的融合,也是材料科学与各种现代先进技术结合的产物。随着科学技术的进步,原来各类相对独立的材料,如金属、陶瓷、

  • 标签: 材料研究学会 新技术革命 中国 基础科学 科学与技术 现代文明
  • 简介:材料是现代文明的三大支柱之一,新材料被视为新技术革命的基础和先导。四个现代化的建设、能源、交通、信息、环保事业的进步以及人民生活水平的提高,无不与材料密切相关。材料科学与技术涉及的面十分广阔,是基础科学与工程科学的融合,也是材料科学与各种现代先进技术结合的产物。随着科学技术的进步,原来各类相对独立的材料,如金属、陶瓷、高分子材料等,

  • 标签: 材料研究学会 新技术革命 中国 基础科学 科学与技术 高分子材料
  • 简介:西北有色金属研究院是我国重要的稀有金属材料研究基地和行业技术开发中心,亦是稀有金属材料加工国家工程研究中心等的依托单位。研究院现有资产总值18亿元.2006年实现综合收入13.7亿元,在职职工1837人。该院经过40多年的发展,已成为一个由具有较强综合科技实力的国家级重点研究院、工程研究中心和若干产业化公司组成的大型科技集团.形成了基础研究、工程化和产业化并举的发展模式。

  • 标签: 西北有色金属研究院 生物材料 国家工程研究中心 研究所 技术开发中心 稀有金属材料
  • 简介:随着经济发展和人口增长,全球正面临着不可避免的资源问题,陆地和近海资源逐渐匮乏,各国逐渐把目光转向深海,当前国际能源开采向深海进军已经成为一种潮流。据估计,海洋蕴藏了超过全球70%的油气资源,要开发和利用这些资源,核心的问题是如何解决由于水深造成的低温、高压、环境恶劣、作业条件复杂的一系列开发技术问题。而在深海油气资源的开发过程中,深海材料的研究和应用无疑占有非常重要的地位,因为海洋材料是海洋科技的基础。

  • 标签: 深海 材料 近海资源 开发过程 海洋科技 油气资源
  • 简介:介绍了竹炭的吸附性能、导电性能、远红外发射性能、负离子产生性能和矿物质含量高的特性,重点介绍了近3年来竹炭在吸附室内有害气体、调湿、水质净化、吸附平衡动力学、保鲜贮藏、超级电容器、改良土壤和保健方面的研究进展与应用情况。

  • 标签: 竹炭 改性竹炭 白竹炭 吸附 导电 保健
  • 简介:芝加哥大学分子工程研究院将在威廉埃克哈特研究中心建立一个主要用于纳米尺度制造的新机构,普利茨基金对此支持1500万美元。按照资金出资方要求,这个12000平方英尺的建筑将命名为普利茨纳米制造机构。利用先进的工具和足够的开展项目研究空间,它将支持在计算、卫生保健和更多新应用方面开展研究

  • 标签: 研究机构 纳米尺度 纳米制造 分子工程 卫生保健 研究院
  • 简介:为进一步制备屏蔽效果好、密度小、无毒性、物理性能优良的新型防中子辐射材料,综述了中子屏蔽中常用的防护材料以及开发现状,对它们的屏蔽性能进行了对比分析,提出了中子屏蔽材料的发展方向,为辐射防护材料的选用及新型辐射屏蔽材料的开发提供了参考。

  • 标签: 中子 屏蔽材料 屏蔽性能
  • 简介:纳米黑索今(nano—RDX)具有燃速较高、撞击感度较低等优点,在高燃速、低特征信号推进剂中有广泛的应用前景。文章综述了国内外纳米黑索今制备、性能及应用研究进展,发现惰性气体热升华和湿润研磨工艺在制备纳米黑索今方面具有独特的优势。

  • 标签: 物理化学 纳米RDX 制备 综述