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  • 简介:据物理学家组织网近日报道,美国北卡罗莱纳州立大学研究人员开发出一种具有可自我修复功能弹性导线,其由液态金属线芯和聚合物护套组成,在受损后能够在分子水平上实现自我修复。这种导线有望大幅提高电子设备耐久性,在柔性电子设备、复杂电路制造等领域也具有潜在应用价值。相关论文在线发表于《先进材料》杂志上。

  • 标签: 自我修复 导线 弹性 开发 电子设备 物理学家
  • 简介:介绍了铜锌二元系记忆合金存在马氏体稳定化现象和力学性能较差等缺点带来实际生产应用阻碍,以及解决这些问题研究进展;铜锌合金仿金电镀,以酒石酸系列、焦磷酸盐系列和HEDP系列为主3种无氰环保铜锌合金仿金电镀代替污染严重氰化物镀铜锌合金研究进展;铜锌合金滤料在水处理行业研究现状及其进展。

  • 标签: 铜锌二元系记忆合金 铜锌合金仿金电镀 铜锌合金滤料
  • 简介:C/C复合材料综合了碳材料优良高温性能和复合材料优异力学性能,它既可以作为功能材料,又可以作为高温结构材料使用,是目前唯一可用于2800℃高温复合材料。无损检测是材料质量与安全保证可靠手段,作为新型结构材料,C/C复合材料无损检测研究具有十分重要意义。介绍了近年来有关C/C复合材料无损检测研究进展情况,并评价了可供C/C复合材料使用无损检测技术。

  • 标签: C/C复合材料 无损检测 微观结构
  • 简介:经过近20年发展,纳米科学研究对象已从早期Ⅱ-Ⅵ族半导体体系、碳簇和碳管体系拓展到了包括主族元素化合物、过渡金属及其化合物、贵金属及其合金,以及镧系元素化合物等更为丰富体系,研究方法也从早期溶液相合成拓展到多相合成、模板法合成,以及仿生合成等复杂方法,研究目的也从单纯材料纳米化转为以功能和器件为导向合成和组装,并且更加注重材料组成、结构、形貌和表界面的控制,以及在催化、信息、生命等领域应用。显然,无机合成化学已成为纳米材料和器件制备不可或缺重要手段。业已证明,溶液法不仅具有纳米材料在合成中可控性,而且具有工业化开发和生产前景。以近年来稀土功能材料体系控制合成为例,阐述纳米或介观材料溶液法合成中有关前驱物选择、晶粒成核和生长控制、材料尺寸、结构、表面和晶面控制等方面的优势,同时讨论稀土功能纳米材料在相关领域中应用。

  • 标签: 纳米材料 溶液法 可控合成
  • 简介:15年前,几乎所有封装采用都是引线键合技术,而如今倒装芯片封装技术正在逐步取代引线键合位置。倒装芯片基本概念就是拿来一颗芯片,在连接点位置放上导电凸点,将该面翻转,有源面直接与电路连接。

  • 标签: 芯片封装技术 倒装芯片 竞争力 引线键合 接点位置 键合技术
  • 简介:麻省剑桥市哈佛大学约翰鲍尔森工程与应用科学学院(SEAS)研究人员与杜克和耶鲁大学同事们合作开发了用于预测金属液态玻璃成形性方法。SEAS材料工程教授JoostJ.Vlassak说道:“我们首次发现并可以提前计算出玻璃成形性与合金及其性能关系。”

  • 标签: 块体金属玻璃 合金 材料工程 合作开发 耶鲁大学 研究人员
  • 简介:随着汽车工业快速发展,汽车报废量也急剧增加,由此带来资源回收利用问题引起各国重视。报废汽车中金属材料和塑料、橡胶、玻璃等非金属材料具有回收再利用价值,对这些材料进行回收利用有利于改善环境状况、节约资源、提高经济效益。综述了这些材料回收利用技术,为我国报废汽车回收利用提供参考。

  • 标签: 报废汽车 金属 塑料 橡胶 玻璃 回收利用
  • 简介:一种由美国宇航局兰利研究中心研发已商业化畅销高温树脂适用于注塑、树脂转注成型、真空下树脂转注成型等工艺。这种被称之为PETI-330可作为先进复合材料基体材料,已经申请了名为“一种可用注塑和树脂转注成型工艺处理高性能树脂及其制备方法”专利。

  • 标签: 高温树脂 韧性 理性 工艺处理 美国宇航局 高性能树脂
  • 简介:中国商业部宣布,从2007年4月份起取消对稀有金属关税补贴,这包括铟、锗、钒、铌、镓、铼、铪、钼、钨等精矿。这意味着对这些产品将课以进、出口税,而过去则是可以免征。这一行动将产生不同影响,商家担心这会造成铟和钼供应吃紧和价格上涨。

  • 标签: 稀有金属 补贴 关税 中国 价格上涨 商业
  • 简介:材料、信息技术、能源并称为现代人类文明三大支柱,是现代社会经济三大基础产业,而信息技术和能源是以材料为依托。自20世纪80年代以来,功能材料、生态环境材料、智能材料对人类社会现代文明与社会进步起到了巨大推动作用,并愈来愈受到人们广泛关注。作为当今最重要功能材料之一,永磁材料在现代工业和科学技术中发挥着越来越重要作用,被广泛应用于计算机技术、信息技术、航空航天技术、通讯技术、交通运输技术、办公自动化技术、家电技术、人体医疗及保健技术等领域。

  • 标签: 永磁材料 应用 办公自动化技术 电机 信息技术 生态环境材料
  • 简介:利用水热法成功地实现了掺杂(Ag、Fe、Al、Ce、Ni、Pb)纳米氧化锌(ZnO)粉体制备,通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)等表征方法,系统地分析了掺杂元素种类、掺杂浓度对纳米ZnO结构、形貌影响,以及不同测试温度下各种相应纳米ZnO电阻率变化,X射线衍射谱表明,掺Ag、Fe、Ce、Ni纳米ZnO结晶度降低;掺Al和Pb纳米ZnO结晶度变化不大.SEM形貌表征显示,未掺杂纳米ZnO为片状;掺Ag、Al纳米ZnO为颗粒状;掺Fe、Ni、Pb纳米ZnO为六方短柱状.电阻率测试表明,相比未掺杂纳米ZnO,掺Ag、Ce纳米ZnO电阻率增大,且在一定温度范围内随温度增加具有较大幅度变化;掺Fe纳米ZnO电阻率相对降低.掺杂浓度由1%增加到3%时,掺Ni纳米ZnO电阻率增大;掺Fe、Al和Pb纳米ZnO电阻率减小.

  • 标签: 氧化锌 掺杂 水热法
  • 简介:添加合金元素来提高锆合金力学性能和耐腐蚀性能,近年来受到研究学者广泛关注。概述了加钼锆合金国内外研究现状和发展趋势,着重介绍了添加钼元素对锆合金力学性能、耐腐蚀性能、微观组织、形变织构、第二相等方面的影响。在锆一铌合金中添加适量钼,再通过适当热机械处理,可以得到高强度、耐腐蚀、晶粒细小锆合金。

  • 标签: 锆合金 腐蚀性能 微观组织 织构
  • 简介:以死烧MgO(M)、KH2PO4(P)和硼砂(B)按一定比例制备磷酸镁水泥(MPC),采用精密pH计测试MPC体系(水灰比为5)28dpH变化,多路温度测试仪记录MPC体系6h内放热特性,以探讨MPC胶凝体系水化动力学特征。采用XRD、差热分析(DTA)分析各龄期水化样中反应产物,扫描电镜观察微观形貌,结果表明磷酸镁水泥主要水化产物为MgKPO4·6H2O(MKP),MKP晶体成核与生长需满足一定水化动力学基础,在水化初期发现有少量K2Mg(HP04)2·4H2O作为MKP中间相而产生;水化1d后试样中可发现部分棒状和板状MKP结晶,经过28d后基体发展为结构密实、充分水化整体;在此基础上进一步探讨了MPC材料水化硬化机理。

  • 标签: 磷酸镁水泥 水化动力学 水化产物 中间相 水化机理
  • 简介:1.有良好管理才能吸引最优秀工作人员,并能引导他们,让他们人尽其才。2.谋划发展战略必须具有一定前瞻性,预示未来方向。3.要立即行动。胜利者多是实事求是的实践家。4.安于平庸是成功最大敌人,惟一办法是追求卓越。

  • 标签: 领导者 管理原则 成功 决策者 组织 不断创新
  • 简介:基本状况1、国家级火炬计划项目对新材料产业支持“九五”期间,国家级火炬计划项目共立项3759项,各领域数量分布为:电子与信息22.8%,生物工程与新医药15.54%,新材料及应用26.79%,机电一体化21.87%,能源、高效节能及环保11.97%。可见新材料产业在火炬计划项目中占有很大优势。在2001年申报1867个项目中,新材料项目506项,占27.1%。经评审,立项363项占总立项数28%。其中金属材料84项,占23.1%,无机非金属材料18.7%,精细化工材料93项占25.6%,高分子材料15.2%,复合材料及其他63项占17.4%。从材料应用方面看,电子信息材料,新型建材,高性能结构材料、精细化工、能源

  • 标签: 中国 新材料产业 火炬计划 产业发展 高新技术产业
  • 简介:据报道,从目前在昆明举行“2008年中国硅业国际论坛”上了解到,目前中国是世界上最大硅生产国,云南已成为中国最大硅生产基地。

  • 标签: 生产基地 中国 云南 国际论坛 生产国
  • 简介:对于烧蚀组成物和作为碳碳复合材料一些聚合物而言,加入固化性炔丙基醚酚醛树脂可以提高热稳定性,玻璃化温度Tg和高温耐久性。这种高Tg和低吸湿性及很好力学性能,使其成为环氧树脂优良替代品。有人试图用炔丙基醚改性来改进苯酚一甲醛树脂粘接性能。炔丙基醚与可熔性酚醛混合可以得到具有很好粘接尺寸稳定性和耐热性热固性树脂。炔丙基醚酚醛树脂型配方,具有很好层压操作性和固化性,具有很好抗热性能、抗潮湿性能和低介电常数。丙炔基醚酚醛树脂改性,已使酯-酰亚胺(聚酯-聚酰胺)予聚体、聚苯丙恶唑等热性能得到提高。

  • 标签: 酚醛树脂 抗热性能 炔丙基 碳碳复合材料 粘接性能
  • 简介:德国马普学会微结构物理研究所首次在铝微粒上生长了硅纳米线。铝粉起到生长纳米线催化剂作用。这一进展很有意义,因为硅纳米线有助于进一步减小微芯片尺寸。

  • 标签: 硅纳米线 铝粉 微粒 物理研究所 马普学会 微结构
  • 简介:研究人员正在致力于开发先进泡沫、涂料、金属和其他物质使我们房屋,汽车和电子产品更节能和环保。制造业未来取决于一系列技术突破,如机器人,传感器和高性能计算,等等。但是材料制造商使用什么性能材料和如何来制备这些设备将具有非常影响。新材料改变生产过程和最终使用结果。《科学美国人》曾特别报道"如何制造下一个大突破"中,展示了几个正在研发新材料帮助发明家和工程师开发下一代技术。

  • 标签: 材料制造商 未来制造业 下一代技术 电子产品 气凝胶 碳纤维复合材料