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  • 简介:美国佛罗里达州中央大学研究人员托马斯发现,采用特殊护套覆盖电线后,电线可变身为储能电池。这项新技术为电池“瘦身”提供了新思路。托马斯给输送电流铜线定制了密布纳米晶须,外面套一根起保护作用高分子套管。这些纳米晶须长度只有头发丝直径万分之一.肉眼难辨。

  • 标签: 电池 电线 纳米技术 美国佛罗里达州 纳米晶须 研究人员
  • 简介:综述了电沉积技术制备纳米薄膜研究,介绍了电沉积技术制备纳米膜基本工艺,讨论了电沉积技术制备纳米薄膜原理、分类、应用情况,阐述了目前存在问题,并对今后采用电沉积技术制备纳米薄膜研究方向提出了一些建议。

  • 标签: 电沉积 制备 纳米薄膜
  • 简介:对可溶性淀粉进行羧基化,以硝酸铈铵作为引发剂,将羧基化淀粉丙烯酰胺(AM)、二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)进行接枝共聚,制得一种具有吸附作用新型材料——接枝淀粉絮凝剂(GSF)。利用扫描电镜(SEM)、红外光谱仪(FT-IR)、原子吸收对其进行表征,观察接枝淀粉絮凝剂形貌,分析其活性基团,研究其吸附性能。通过物理吸附衡量对污水中悬浮物净化效果;通过改变絮凝剂加入量、pH值和吸附作用时间,探讨对配制Cu2+、Pb抖溶液和实际西安护城河污水中两种离子吸附,分别找出优化条件,然后作用于西安护城河污水和西安市西郊工业区污水排放口污水,初见成效,Cu2+、Pb2+去除率迭到约50%。

  • 标签: 絮凝剂 接枝共聚物 优化条件 去除率 污水处理
  • 简介:在销售方面,有一个故事让不少人今生难忘:美国某商学院为学生设立了一个奖项一天才销售奖。要想获得这个奖项,就必须旧式砍木头斧子,推销给现任美国总统。

  • 标签: 美国总统 销售 天才 推销 想像力
  • 简介:北京纳米科技产业园自启动建设以来,已初步形成纳米绿色印刷、纳米能源、纳米水处理材料、新型显示材料产业快速聚集发展格局。目前,这里聚集了有研总院、中科纳新、中科纳通、碧水源一批纳米领域知名企业,并引进了碳纳米管触摸屏、纳米发电机、纳米超级电容器、碳纳米管批量制备一批国际领先产业化项目。"高精尖"—是北京纳米科技产业园发展主题曲。

  • 标签: 科技产业园 碳纳米管 北京 显示材料 超级电容器 产业化项目
  • 简介:精密合金产业做大、做强。使之不断“成长”,这是重庆仪表材料研究所历届所领导和全体员工多年以来夙愿。然而,由于设备更新速度赶不上科研生产发展,使得该所在产销两旺,节节攀升,在宗定单纷至沓来之时,竟不敢爱理,其原因是因为该所真空熔炼炉“吃”不下。

  • 标签: 真空熔炼炉 精密合金 产业化 仪表材料 设备更新
  • 简介:4月9日,由清华大学物理系主任薛其坤教授领导,来自清华大学、中国科学院物理所斯坦福大学科学家们组成团队宣布,他们从实验中观测了量子反常霍尔效应。他们论文3月15日发表在国际权威学术杂志斛铹上。若这项发现能投入应用,超级计算机将有可能成为iPad大小掌上笔记本,智能手机内存也许会超过目前最先进产品上千倍,除了超长待机时间,还将拥有当代人无法想象快速。

  • 标签: 中国科学院物理所 实验室 诺贝尔奖 反常霍尔效应 清华大学 斯坦福大学
  • 简介:日本东北大学原子分子材料科学高等研究机构山中幸仁副教授领导研究小组和该大学金属材料研究所及东北学院大学合作,共同开发了利用气体喷雾法软磁性非晶合金纳米线(直径100nm-3μm)低成本批量生产技术。并用这种纳米线试制了磁传感元件。测试结果显示,该元件具有电阻值随外加磁场变化而变化磁阻效应。

  • 标签: 日本东北大学 金纳米线 软磁性 磁传感器 试制 钴铁
  • 简介:对圆珠笔头新型高铬硫系铁素体易切削不锈铜冷拉线材微观组织力学性能进行了研究。结果表明,钢中易切削相为MnS、Pb及其Te形成复合夹杂物,均呈细小球状或椭球形沿拉拔方向断续、串链状分布。MnS夹杂物大小横向约1μm,纵向约10μm。钢中Cr、Mo碳化物对改善MnS夹杂物形态有显著作用。该钢成品线材基体组织为细小铁素体晶粒,晶粒度约为10级,力学性能与进口同类钢线材相近,作为替代进口材料,其用于制造圆珠笔头,具有良好切削性能,能满足生产加工和使用要求,填补了国内空白。

  • 标签: 易切削不锈钢 MnS夹杂物 圆珠笔头材料 化学成分
  • 简介:日本原子能开发机构(JAEA)先端基础研究中心和千叶大学大学院研究小组,通过对X射线磁圆二色光谱法观测到信息进行解析,搞清楚了在向石墨烯注入电子自旋时,作为自旋注入源磁性金属(镍)薄膜和石墨烯结合面附近自旋状态。

  • 标签: 自旋状态 电子自旋 镍薄膜 结合面 石墨 日本
  • 简介:这是不同多孔层(梯度多孔材料)组成层叠结构示意图。每一层包含一组间接分布、大小相同孔(这里仅显示一组这样粒子)。无论是发热汽车,还是发热手提电脑,你生活中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电热装置可能能够利用废热提高绿色技术能源效率。

  • 标签: 热电材料 设备 多孔性 物质 结构示意图 多孔材料
  • 简介:借助于Eshelby等效包容理论及粘弹性基础假设,对随机短纤维增强复合材料层刚性平面的滚动接触问题进行了理论研究,分析了短纤维长径比和体积分数对滚动接触特性影响,数值结果表明,滚动接触宽度和滚动摩擦系数均随纤维长径比和体积分数增大而减小;等效接触应力分布不对称,最大等效接触应力随着纤维长径比和体积分数增大而增大;在任意纤维体积分数和长径比下,滚动摩擦系数受转速影响较大,而滚动接触宽度更取决于载荷。

  • 标签: 随机短纤维 复合材料 滚动接触 纤维体积分数 纤维长径比
  • 简介:对比研究了3组X80抗大变形管线钢拉伸性能和显微组织,讨论微观组织尤其是第二相组态对力学性能影响。结果表明,3组X80抗大变形管线钢拉伸应力应变曲线均呈圆屋顶型连续屈服态,且纵向屈强比均小于0.85;硬相M/A组元对X80钢产生明显第二相强化作用,随着M/A相含量增加,材料屈服强度增大。屈强比主要受控于软硬结合AF+M/A组元双相组织,硬相M/A组元体积含量屈强比表现非线性关系

  • 标签: 管线钢 抗大变形 屈强比 双相组织 M/A组元
  • 简介:工业和信息化部将尽快制定推进企业兼并重指导意见,出台钢铁、有色、建材、汽车、船舶行业兼并重实施意见。

  • 标签: 工信部 行业 兼并 重组 金融危机
  • 简介:运用动力学蒙特卡罗方法模拟两种原子组成薄膜外延生长时形成纳米团簇过程。通过分析原子相互作用能和相分离关系,发现动力学影响对纳米团簇形貌起主导作用。给出原子发生分离时相互作用能满足条件为(EAA+EBB-2EAB)〉0,动力学MonteCarlo模拟结果也同样显示,在适当高温度范围内,当两种原子相互作用能满足(EAA+EBB-2EAR)〉0条件时,分子外延薄膜生长会趋于相分离进而形成纳米团簇。

  • 标签: 动力学蒙特卡罗模拟 处延生长 纳米团簇 相分离
  • 简介:冷喷涂防腐是一项革命性技术,借助这项技术可直接、就地在镁合金上生成厚铝镀膜达到降低或排除常见腐蚀或电池腐蚀。这项技术有望克服原有镁合金防腐技术缺点,从而有助于将镁用于汽车外部元件。

  • 标签: 冷喷涂技术 喷涂防腐 镁合金 防腐技术 革命性 腐蚀
  • 简介:本研究对3种低黏度添加剂作为2种环氧树脂体系增韧剂性能进行了评价,2种环氧树脂体系1种为低活性双酚A二缩水甘油醚(DGEBA)胺类固化剂二乙基甲苯二胺体系,另1种为四缩水甘油基亚甲基二苯胺(TGDDM)环氧树脂脂环族二胺类固化剂体系,所评价增韧剂分别是端环氧基脂肪族聚酯型超支化聚合物、端羧基聚丁橡胶和端氧丙基硅氧烷。研究结果表明:端环氧基超支化聚酯可有效增韧低交联度环氧树脂体系,即DGEBA基树脂体系,其最大特点是添加剂对树脂体系加工参数如黏度和凝胶时间无影响,当添加剂质量分数为15%时材料断裂性能提高54%,同时对固化物Tg无影响,该结果应归因于相分离产生多相微粒形态能诱发粒子气穴化,同时使残余环氧树脂基本不溶解到固化后连续环氧树脂基体中;橡胶类添加剂也可达到相同水平增韧效果,但却会导致Tg下降10~20℃、初始黏度上升30%;硅氧烷类添加剂不能提高DGEBA基树脂体系韧性,因为硅氧烷在环氧基体中分散性很差;对于TGDDM基树脂体系,3种添加剂均不能起到增韧作用。因为该环氧体系交联度过高而缺乏塑性形变。

  • 标签: 添加剂 黏度 增韧体系 环氧树脂体系 二乙基甲苯二胺 胺类固化剂
  • 简介:各有关单位:“中国功能材料及其应用学术会议”(ChinaNationalConferenceonFunctionalMaterialsandApplications),是1991年由中国仪表功能材料学会、国家“863”新材料专家委员会、重庆材料研究院及中国材料研究学会、中国电子学会、中国金属学会、中国物理学会、

  • 标签: 中国电子学会 功能材料 学术会议 组织机构 应用 单位