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  • 简介:据美国物理学家组织网日前报道,美国糖尿病研究所的科学家开发出一种革命性的产氧生物材料,其可为胰岛素分泌细胞提供存活所需的氧元素。这是科学家首次成功利用生物材料将本体的氧传递给B细胞,代表了实现“开发胰岛素分泌细胞培育替代场所”目标的主要一步,相关研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。

  • 标签: 生物材料 氧元素 细胞活性 胰岛素分泌 移植 物理学家
  • 简介:基于水铝镍石层板和蒙石层板带电荷的相反性和层间离子的可交换性,利用蒙石层间域的二维纳米反应器属性,采用原位制备水铝镍石/蒙石交互积层型纳米复合材料,研究结果表明,该材料中水铝镍石层板与蒙石层板以静电力和氢键结合,形成单层水铝镍石层板与单层蒙石层板交替排列结构.相对于水铝镍石单一材料,水铝镍石/蒙石纳米复合材料具有更大的比表面积和更高的热稳定性.该合成方法简单易行、绿色无污染,可用于大规模工业化生产.

  • 标签: 水铝镍石 蒙脱石 原位法 纳米复合材料
  • 简介:实现锡铁矿的资源化利用,采用高硫煤硫化磁化复合焙烧法对其进行处理。以最大限度脱除锡铁矿中锡为目标,对锡铁矿硫化磁化复合焙烧锡的热力学条件进行了系统研究。结果表明,SnS的挥发性能最好,且SnO的硫化趋势相对较大。同步实现锡的挥发脱除和铁的磁化富集,应控制焙烧条件为CO浓度介于0.014%~8.06%、焙烧温度高于793K。高硫煤中含硫物相硫铁矿硫、有机硫等的高温加氢裂解产物为S2、H2S、S02和FeS,其均可将SnO硫化成SnS实现锡的挥发脱除,且以硫铁矿硫分解产物S2的硫化作用居主要地位。该工艺为高硫煤的短流程清洁利用提供了一个新的方向。

  • 标签: 锡铁矿 硫化磁化复合焙烧 高硫煤 脱锡
  • 简介:以自制的碳/蒙复合材料、硅藻土为原料,用十六醇作为改性剂,研究超声分散和常规搅拌两种方法对碳/蒙复合材料、硅藻土效果表面改性的影响,通过分光光度计、接触角测定仪和扫描电镜进行表征,结果表明,两种方法处理过的碳/蒙复合材料、硅藻土粉体均较未处理前分散性好;超声分散方法有利于硅藻土的表面改性,而碳/蒙复合材料用搅拌的方法效果更好。将不同改性方法制得的粉体材料及未改性粉体填充到天然橡胶中,其力学性能得到了提高。

  • 标签: 碳/蒙脱石 硅藻土 表面改性 超声分散
  • 简介:采用有机改性的层状硅酸盐与聚丙烯/尼龙6通过熔融插层成功制备了剥离型纳米复合材料,并发现相容剂马来酸酐改性聚丙烯(MPP)的加入使材料具有良好的加工流变性能。采用X射线衍射(XRD)及正电子淹没寿命谱(PALS)等方法研究了材料的微观结构,结果表明,加入相容剂MPP后,材料的自由体积浓度显著降低,平均孔洞大小则略有增加,这与MPP与基体分子间较强的相互作用密切相关。

  • 标签: 纳米复合材料 蒙脱土 聚丙烯 尼龙6 相容剂
  • 简介:研究的目的是讨论采用非均相碱乙酰法制备壳聚糖时,反应时间及反应温度对壳聚糖乙酰度(DD)及分子质量(MW)的影响,并建立合适的反应条件,制备具有适当乙酰度及分子量的壳聚糖产品。甲壳素是从红虾的残渣中提取的。DD和MW分别由红外光谱及静态光散射仪测定。甲壳素的DD值及MW的测量结果分别为31.9%、5637kDa。实验结果表明壳聚糖的DD值随反应时间、反应温度的增加而增加。反应温度为140℃时制备的壳聚糖的DD值比反应温度为99℃时制备的壳聚糖DD值高。反应温度为99、140℃制备的壳聚糖的加最大值分别92.2%、95.1%。壳聚糖的DD值在反应初期增长较快,随着时间的延长,增长变慢。乙酰反应的反应速率及速率常数随反应物DD值的增加而减少。壳聚糖的分子量随乙酰反应时间的延长而减小。反应温度为140℃时制备的壳聚糖的分子量比反应温度为99℃时制备的壳聚糖的分子量小。反应初期壳聚糖的分解速率为43.6%/h,随着时间的延长其值减小到20%/h,在反应后期,分解反应速率常数增加。

  • 标签: 脱乙酰度 壳聚糖 非均相 制备 反应速率常数 反应温度
  • 简介:随着人们对深海技术的不断探索,迫切需要一种轻质、高抗静水压材料在深海中为各类潜器提供稳定、可靠的浮力,高强度空心微球填料的出现将这变成了现实。由空心微球填料和连续相基体构成的材料被称为复合泡沫材料,它不使用发泡剂,密度和强度决定于所使用的空心填料。根据复合泡沫材料具有的特征,分别从海洋工程、航空航天等领域介绍了它的主要应用方向。其中详细介绍了作为水下装备固体浮力材料的发展历程以及国内外现状。

  • 标签: 海洋工程 复合泡沫材料 空心填料 低密度
  • 简介:美国宾夕法尼亚州立大学帕克主校区的研究者们开发了一种用于生产以前不相容的材料化合物的新方法,该方法也可以降低许多类型制造的能量成本。称为冷烧结工艺(csP)的低温方法比传统方法使用明显更少的能量,并且可以在15min内将一些材料致密化超过95%的理论密度。

  • 标签: 复合材料 烧结工艺 美国宾夕法尼亚州立大学 传统方法 理论密度 化合物
  • 简介:南非复合材料市场较为成熟,在原材料生产和复合材料制造方面都具有很好的投资潜力。由于相对低廉的劳动力成本,南非复合材料的厂商可能在不远的将来获得出口北美和欧洲的巨大商机。南非除可提供稳定的供货渠道至撒哈拉以南非洲外,还拥有4,200万消费者的本土市场,在新一年中他们的净收入会有平稳地增长。

  • 标签: 南非 复合材料工业 投资潜力 劳动力成本 投资计划
  • 简介:研究了碳纤维、玻璃纤维(E-和S-型)、芳纶纤维、聚乙烯纤维织物增强不同环氧树脂复合材料的力学性能和弹道性能。用低速(却贝和落锤试验)和高速(两个不同口径弹道)冲击试验检验了手糊样品的性能。研究发现,复合材料的能力吸收容量受增强纤维性能、织物结构和树脂弹性的显著影响。

  • 标签: 复合材料 弹道性能 冲击试验 弹道试验
  • 简介:有机蒙石广泛用作催化剂和催化剂载体、吸附剂、填料以及制备纳米复合材料的前驱体。有机蒙石的微结构与其物化性能有着非常密切的关系。从有机物的赋存状态、排列方式、构象和蒙石结构层板的形貌等方面综述了有机蒙石微结构的研究进展。

  • 标签: 有机蒙脱石 微结构 构象 层板形貌
  • 简介:阐明了双金属复合板的发展意义,并按两种金属的不同状态将双金属复合板的制备方法分为3大类(固-固复合法、固-液复合法及液-液复合法)。介绍了层状金属复合板制造方法以及各种制造方法的特点,包括爆炸焊接法、轧制复合法、爆炸+轧制、反向凝固、电磁连铸、钎焊热轧复合法、喷射沉积复合法、扩散焊接、离心铸造等。

  • 标签: 金属 层状复合板 制备技术
  • 简介:使用造纸污泥为原料、木材纤维为增强材料、酚醛树脂(PF)为胶粘剂,制造木材纤维增强污泥纤维板。木材纤维有2种增强方式,一种是置于污泥纤维板的上下表面,另一种是混合加入污泥纤维板。结果表明,木材纤维置于污泥纤维板上下表面的效果好于木材纤维混合加入污泥纤维板。增强方式及污泥纤维加入量对污泥纤维板的静曲强度(MOR)、弹性模量(MOE)、内结合强度(IB)、沸腾实验后内结合强度(IBb)、24h吸水厚度膨胀率(TS)等各项性能的影响显著。随木纤维量增加,材料的各项性能增强,在分层条件下当木纤维含量达到50%及以上时,各项力学性能才达到国家标准。

  • 标签: 造纸脱墨污泥 纤维板 木纤维
  • 简介:OrbitalATK公司在位于犹他州克利菲尔德的OrbitalATKFreeport复合材料中心,为圾音公司787梦幻客机的结构部分制造一种先进复合材料。这家公司正为波音787—9的中枢和机身生产复合材料框架,而且将为当前正在开发中的787—10机型提供重要结构部分。Orbital公司在2015年上半年开始交付零部件,并计划在2018年完成所有生产。

  • 标签: 先进复合材料 客机 波音 ORBITAL 犹他州 零部件
  • 简介:德国宝马宣布,其研发子公司BMWForschungundTechnik与其他汽车厂商、欧洲航空宇宙产业等合作,开发出了使用复合材料的液态氢燃料罐。通过采用轻量复合材料,使燃料罐重量降至普通圆筒状不锈钢燃料罐的1/3。另外,通过将附属系统嵌入到燃料罐内,使所占的车内空间得以减小,维修也更加容易。

  • 标签: 复合材料 燃料罐 液态氢 汽车厂商 附属系统 车内空间
  • 简介:对碳化硼-金属复合材料的研究现状进行了综述。着重从制备工艺、界面、润湿性、性能和应用5个方面阐述了近年来该材料的研究状况,并对其发展方向进行了展望。最后指出,电子工业将成为未来该材料的重要应用领域之一。

  • 标签: 碳化硼-金属复合材料 熔渗工艺 润湿性 应用
  • 简介:综述了目前环氧树脂/黏土纳米复合材料的制备方法,介绍了环氧树脂/黏土纳米复合材料的优异性能,并对其增韧改性机理作了探讨,最后展望了环氧树脂纳米复合材料的应用前景。

  • 标签: 纳米复合材料 MMT EP 环氧树脂 制备方法 改性机理
  • 简介:研究了钢渣与矿渣微粉比例、助磨剂掺量、粉磨时间对复合掺合料力学性能的影响,并采用X射线衍射(XRD)和电子扫描电镜(SEM)分析其水化产物。结果表明,当复合掺合料中钢渣掺量为30%,助磨剂掺量为0.5%,粉磨时间为15min时,微粉比表面积达595m2/kg,复合掺合料7d、28d活性指数分别达97%、112%。复合掺合料能促进胶凝材料中C-S-H等的生成,同时吸收Ca(OH)2,改善胶凝体系力学性能。

  • 标签: 钢渣 复合掺合料 水化产物
  • 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