学科分类
/ 12
224 个结果
  • 简介:据国外媒体报道,研究人员发明了种橙色的胶状材质能够作为贵重物品绝佳的外保护材料。这种材质被称为D3O,其外形很像儿童喜爱玩的弹性橡皮泥。D3O在遭受到外力剧烈打击时能够有效的将所受冲击力分散以达到保护的目的。D3O拥有以上特点使得它成为了制作贵重物品外保护装置的最佳原材料。日前英国的家公司就利用D3O作为原材料生产手机保护壳。

  • 标签: 碰撞保护 橙色 物质 黏性 贵重物品 保护材料
  • 简介:<正>目前制约电动汽车发展的关键因素是电池,除成本占据全车七成外,还存在使用寿命短、充电时间长和因进水引发爆炸等缺陷。新加坡国立大学机械工程李宝胜博士和来自美国的合作伙伴龚伟成创建的极科公司,研发出新代电动汽车电池,其最大特点是全新的液态冷却系统,功能是防止电池

  • 标签: 汽车电池 电动汽车 新加坡国立大学 充电时间 宝胜 冷却系统
  • 简介:采用自制的BA-MMA-AA三元共聚物和四异丙氧基钛(TPT)对纳米Si3N4进行表面包覆处理,利用红外光谱分析、TEM、粒径分布、接触角等手段进行表征,结果表明:在纳米Si3N4粉的表面包覆了有机物,并与其发生了化学作用,有效地阻止了纳米Si3N4粉的团聚;处理过的Si3N4粉粒径明显减小,在有机溶剂中的分散稳定性显著增加,表面自由能明显降低,改善了纳米Si3N4粉在聚合物基体中的分散。

  • 标签: 纳米氮化硅粉体 三元共聚物 表面包覆处理剂 分散性 稳定性
  • 简介:本文以六水硝酸铈(Ce(N03)3·6H20)为原材料、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为表面活性剂,不依托任何硬模板水热法步合成了微纳米级规则的八面体形貌二氧化铈(Ce02)晶体。乙醇含量对该八面Ce02可控形貌的制备发挥了重要作用。在200%反应温度下,随着乙醇的加入,乙醇和水的比例由1:3达到3:1,Ce02形貌相应从实心八面变为空心不规则粒子。当乙醇和水的比例为1:1时,反应时间从最初6小时到12小时直到48小时,Ce02形貌从实心类似八面先变为规则的八面最后变为空心不规则粒子。本文重点考察了上述八面Ce02的电化学行为,主要考察了在含0.02mol/L氯化钠的260x10。mol/L亚甲蓝fMB)溶液中,石墨烯(GN)/CeOd壳聚糖(CHIT)复合薄膜修饰碳糊电极(CPE)的电化学行为;以及在含0.5mol/L氯化钾的160mmol/LK3Fe(CN)6/KaefCN)6(1:1)溶液中,多壁碳纳米管(MWNTs)/CeO2/CHIT复合薄膜修饰玻碳电极(GCE)的电化学行为.电化学测量采用循环伏安法(CV)和微分脉冲伏安法(DPV).本文制备的微纳米级八面体形貌CeO2和新型碳材料(MWNTs,GN)复合后表现出明显的电化学协同效应,说明该微/纳级八面CeO:具有良好的电化学应用前景.

  • 标签: 八面体二氧化铈 形貌可控 水热法 电化学 协同作用
  • 简介:详细阐述了玻璃的物理钢法和化学钢法的基本原理以及优缺点。根据冷却介质的不同,可将物理钢法分为气体钢法、液体铜法、微粒铜法。根据处理温度的不同,将化学铜法分为高温化学钢法和低温化学钢法。描述了两种铜玻璃的特点和应用范围,并对它们进行了系统的比较。

  • 标签: 钢化玻璃 物理钢化 化学钢化 机械强度
  • 简介:作为门新技术,纳米技术与医药领域的结合产生了个全新的领域——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:据美国物理学家组织网近日报道,美国科学家研制出种廉价的太阳能涂料,可利用半导体纳米粒子量子点产生能量,将光转化为电,有望实现外墙发电这目标。科学家们经过层层筛选,最后将目光落在二氧化钛上。他们在二氧化钛纳米粒子表面涂上硫化镉或硒镉,接着,将其悬浮在水与酒精的混合液体中,制造出了种浆糊,

  • 标签: 太阳能涂料 房屋外墙 发电 二氧化钛纳米粒子 美国科学家 半导体纳米粒子
  • 简介:最近,美国加利福尼亚大学(UC)圣地亚哥分校工程师证明了种有效捕获光的新方法,利用种由矩形金属波导和光散射陶瓷组成的超材料设备,能使光停住并长时间保留在光腔中。这项研究攻克了当前纳米光学中个重要难题,研究人员正在寻找捕获光的方法,用光作光学计算线路和微型开关等设备。相关论文发表在最近的《物理评论快报B辑》上。

  • 标签: 证明 美国加利福尼亚大学 材料设备 圣地亚哥 金属波导 纳米光学
  • 简介:随着高分子材料应用领域的不断扩大,开发环保阻燃材料已成为阻燃材料发展的必然趋势。山东道恩集刚根据国际市场的大气候,研究和开发了系列环保阻燃材料,包括环保阻燃PP,环保阻燃ABS、HIPS,环保阻燃PA6、PA66,环保阻燃PET、PBT等系列环保阻燃纤维材料。其中环保阻燃PP和环保阻燃PA6通过了美国UL公司的阻燃认证。环保阻燃PP和环保阻燃PBT通过了SCS检测。目前环保阻燃PP和环保阻燃ABS已在进行大批量生产。

  • 标签: 阻燃材料 阻燃剂 需求 环保型
  • 简介:Laboratoire“MatiereMolleetChimie”(CNRS/ESPCIParisTech)的研究人员采用在工业上常用的原材料(例如环氧树脂、固化剂和催化剂)研制出种保持原有性能的分子网构成的新型有机材料。加热时,在不改变原子之间的交叉连接数的情况下,分子网能够进行自身重组。这种新材料能像玻璃样从液态变成固态,反之亦然。直到现在,只有二氧化硅和些已知的无机有机化合物表现这种特性。这种材料很像有机硅胶材料,即使加热到它的玻璃转化温度以上也不会熔解。

  • 标签: 玻璃转化温度 原材料 革命性 加工 有机化合物 环氧树脂
  • 简介:来自英国曼彻斯特大学和中南大学的科学家团队设计并制造了种可以彻底改变高超音速旅行的新型硬质合金涂层。温度在以5马赫或以上(音速的5倍)行进的物体外部可以飙升至2000℃至3000℃,导致其表面发生破坏性氧化和烧蚀。

  • 标签: 硬质合金涂层 极端高温 曼彻斯特大学 高超音速 中南大学 科学家
  • 简介:基于密度泛函理论的第性原理,结合广义梯度近似,对Mg、Al不同浓度掺杂的ZnO进行能带结构、电子态密度以及光学性质的研究,结果表明,由于Mg原子电子分布和Zn原子的差异,Zn-4s向高能端偏移,而价带基本保持不变,使得禁带宽度增大。由于Al的价电子比Zn多个,掺杂Al使ZnO成为n型掺杂半导体,导致Zn0的导电性增大。从对二者的光学性质的分析可以看出,掺杂Mg后并没使ZnO的吸收谱的吸收边发生明显的移动,而掺杂Al使ZnO的吸收边向短波方向移动,发生了蓝移现象。

  • 标签: 第一性原理 电子结构 光学性质
  • 简介:私营企业国际之路可以比喻为两种海外学习路线:是完全投入海外学习而后求发展;二是先在国内有点成就后再去求进修。后者是先谋求在空间相对宽广的中国大陆市场上的成功,在通过学习部分国际标杆的经验后,在条件许可下,寻求有限的跨区域经营。

  • 标签: 私营企业 国际化 发展策略 海外学习
  • 简介:据报道,我国有关单位不久前研发出种新型稀土永磁材料,其产品性能优异,应用领域广阔,市场前景光明。具体地说:1.产品性能:最大磁能积:(BH)max=101KJ/m^3,剩磁:Br=0.842T,矫顽力:Hcj=777KA/m,Br的温度系数小于-0.1%(20~80℃),居里温度:Tc≥600K2.应用领域:粘接磁体、微特电机、个人计算机、家用电器、办公自动和汽车等。

  • 标签: 纳米晶稀土永磁材料 产品性能 温度 矫顽力 产量 生产能力
  • 简介:针对目前生产钐钴永磁材料使用的是高成本的繁琐的多步法,美国东北大学的科研人员开发出种制备钐钴永磁材料的新方法。以钐钴永磁材料为代表的超高强度的高温高性能永磁材料已被美国国防部门和汽车工业大量采用,因为这些部门要使用大量的高性能马达和动力机械。研究人员声称新的步法工艺具有可快速、大量生产以及成本低的特点。

  • 标签: 一步法工艺 材料生产 稀土永磁 工艺简化 钐钴永磁材料 美国国防部
  • 简介:据媒体报道,美国爱阿华州立大学近日宣布他们利用纳米技术在实验室研制出了种新型催化剂,该催化剂有望大幅度提高现有生物柴油的产量与效率。目前,生物柴油主要是通过大豆油与甲醇反应来制备的。其中,催化剂是关键的技术诀窍。现有生物柴油生产工艺存在些缺陷:1.工艺中使用的催化剂是有毒的、腐蚀的、易燃的甲氧基钠;2.为提炼生物柴油,需要酸中和、水洗和分离等系列复杂的工序。

  • 标签: 新型催化剂 生物柴油 美国 研发 纳米技术 生产工艺
  • 简介:提出了以硫酸法钛白生产的中间产物硫酸氧钛或偏钛酸为原料均匀沉淀法生产纳米二氧化钛的技术路线,重点介绍了500t/a和1000t/a两种规模工业生产纳米二氧化钛的水解沉淀反应:500t/a生产规模的水解沉淀反应采用间歇搅拌釜式反应法;1000t/a规模采用直接蒸汽加热、快速冷却的工艺方案,并对主要设备的选型进行了计算。

  • 标签: 纳米二氧化钛 生产规模 水解沉淀反应 工业生产
  • 简介:有迹象表明,2005年亚洲的BPA供应紧张局面将比2004年进步加剧。特别是今年上半年亚洲地区BPA的采购可能会发生困难,些用户将因此而不能保持全产。

  • 标签: 供求 双酚 2004年 2005年 亚洲地区 BPA