学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:用3,6-二(甲氧基甲基)均四甲苯不同二元酸或酸酐如:邻苯二甲酸酐、马来酸酐和琥珀酸及不同甘醇如:1,2-丙甘醇、二缩三乙二醇、1,4-环己二醇和3,6-二(苄氧基甲基)均四甲苯反应制备组不饱和聚酯树脂。使用红外光谱和核磁共振光谱对不饱和聚酯树脂进行定性和定量表征。用末端基团分析法确定其数均分子质量(Mn^-)。结果发现这些聚酯室温下可以苯乙烯固化,苯乙烯固化后聚酯热性能通过热重分析法和差示扫描量热法(TGA和DSC)进行研究。

  • 标签: 3 6-二(甲氧基甲基)均四甲苯 不饱和聚酯 制备 热性能 固化
  • 简介:有关专家通过对许多隐形冠军发展历史进行研究后指出,这些隐形冠军大多起步底子都很薄弱,面临着资金匮乏、竞争激烈等压力,但他们最不同之处就在于,这些公司发展目标都异常坚定,认准方向之后锲而不舍地埋头钻入,最终通过技术创新、学习曲线、资源配置等多种手段,构筑出自己独特竞争要塞,最终在特定市场中获得惊人发展。

  • 标签: 发展目标 要塞 中国企业 隐形 竞争者 冠军
  • 简介:以水合氯化钌和乙醇钠为原料,首先制备了乙醇钌乙醇溶液。通过对乙醇钌乙醇溶液进行雾化,以2:1氮氧比为载气,在400℃压条件下沉积了RuO2薄膜。采用XRD和AFM分别表征了薄膜结构及表面形貌,证实了Ru02薄膜晶体结构,晶粒尺寸为21.4nm。通过电化学测试,RuO2薄膜容量可达0.818F/cm2(549F/g),充放电性能良好。经1000次循环测试,剩余容量仍然可达到初始容量92.1%,同时发现RuO2薄膜具有较低阻抗,有利于薄膜电容器以大电流快速充放电。

  • 标签: RuO2薄膜 雾化辅助化学气相沉积 充放电性能
  • 简介:提出了以硫酸法钛白生产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水解沉淀反应:500t/a生产规模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、快速冷却工艺方案,并对主要设备选型进行了计算。

  • 标签: 纳米二氧化钛 生产规模 水解沉淀反应 工业生产
  • 简介: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出非线性关系。

  • 标签: 管线钢 抗大变形 屈强比 双相组织 M/A组元
  • 简介:采用行星式球磨机对多元镍基合金(Ni—Cr—Fe-SiMnCu—Mo)粉末进行混料预处理.利用真空电阻炉烧结。通过改变球磨时间,运用金相显微镜、硬度、强度、SEM等测试方法,研究多元镍基合金复合粉末烧结后组织和性能影响。实验结果表明:随着球磨时间延长,复合合金粉末明显得到细化.第二相分布更加弥散,烧结后合金晶粒细小,组织均匀,硬度和强度逐渐增大。

  • 标签: 镍基合金粉末 高能球磨 真空烧结 合金组织与性能
  • 简介:基于密度泛函理论性原理,结合广义梯度近似,对Mg、Al不同浓度掺杂ZnO进行能带结构、电子态密度以及光学性质研究,结果表明,由于Mg原子电子分布和Zn原子差异,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价电子比Zn多个,掺杂Al使ZnO成为n型掺杂半导体,导致Zn0导电性增大。从对二者光学性质分析可以看出,掺杂Mg后并没使ZnO吸收谱吸收边发生明显移动,而掺杂Al使ZnO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:热喷涂技术已经成为现代工业中不可或缺种重要技术,自热喷涂技术出现以来,人们就在不断寻找各种热喷涂材料,目前大部分金属和陶瓷都可采用热喷涂技术。高熵合金是近年来发展起来类新型合金,由于高混合熵效应导致这类合金具有许多优异性能,适用于装备和零件表面防护。利用热喷涂技术在装备和零件表面制备高熵合金涂层,可以充分发挥高熵合金耐磨、防腐等性能,有效提高装备使用寿命。简要阐述了高熵合金定义、组织结构和性能特点,展望了热喷涂高熵合金涂层应用前景,并分析了高速电弧喷涂FeCrNiCoCu(B)高熵合金涂层微观组织和常规力学性能。

  • 标签: 热喷涂材料 高熵合金 涂层 高速电弧喷涂
  • 简介:据悉,有关专家最近设计出种将“创投公司、开发性金融机构、政府、企业”四位合为中小企业融资模式:1、设立融资平台。即先设立创投公司,负责投资项目和开发性金融融资;2、建立分担机制。政府每年拨出部分财政资金,对贷款企业提供补贴,使之享受减息或贴息。

  • 标签: 中小企业 融资模式 创投公司 分担机制 贷款授信
  • 简介:英国斯旺西大学名研究人员利用土壤细菌开发出种耐腐蚀钢材涂层,为当前防腐涂料提供了种更环保替代品,并且不会降低原有的性能。该项目的创新者AlexHarold旨在创造种不仅受大自然启发,而且实际上使用生物成分来解决工业问题涂层。研究团队从常见土壤细菌Streptomycessp开始。这种细菌细胞表面不仅具有疏水性,而且能够通过阻止水通过细胞屏障来保护生物体免于干燥。

  • 标签: 防腐蚀技术 STREPTOMYCES 土壤细菌 细胞表面 研究人员 防腐涂料
  • 简介:最近,在美国佐治亚理工学院王中林教授(中科院外籍院士、中科院北京纳米能源系统研究所首席科学家)领导下,薛欣宇和王思泓组成研究小组首次报道了种全新机制,将能量转化和储存这两个过程融合为个过程,也就是说机械能在转化同时就以化学能形式储存了下来。这是通过巧妙器件设计,

  • 标签: 能量转化 储存 电能量 元集 器件设计 中科院
  • 简介:'路'(英文:TheBeltandRoad,缩写B&R)是'丝绸之路经济带'和'21世纪海上丝绸之路'简称。它将充分依靠中国有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效区域合作平台,路旨在借用古代丝绸之路历史符号,高举和平发展旗帜,积极发展沿线国家经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容利益共同体、命运共同体和责任共同体。2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经

  • 标签: 一带顶层 顶层战略
  • 简介:巴基斯坦研究者报导,土壤中添加纳米颗粒能够提高土壤中水分保留率和养分释放特性。合成肥料直以来很受欢迎。自从1960年开始,世界范围内氮基肥料使用增加了9倍,然而磷基复合肥使用只增加了3倍。

  • 标签: 纳米复合材料 肥料 沸石 巴基斯坦 释放特性 纳米颗粒
  • 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新方法,利用种由矩形金属波导和光散射陶瓷组成超材料设备,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《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:Laboratoire“MatiereMolleetChimie”(CNRS/ESPCIParisTech)研究人员采用在工业上常用原材料(例如环氧树脂、固化剂和催化剂)研制出种保持原有性能分子网构成新型有机材料。加热时,在不改变原子之间交叉连接数情况下,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,只有二氧化硅和已知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科学家团队设计并制造了种可以彻底改变高超音速旅行新型硬质合金涂层。温度在以5马赫或以上(音速5倍)行进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:随着全世界对可再生能源研究、应用、推广,当今新能源时代已经步人高速发展黄金时期,而太阳能光伏发电作为未来可再生能源领域主导能源,已经成功应用到了建筑领域,这就是BIPV——光伏建筑体化。2009年3月中国财政部和建设部发布阳光屋顶计划,对光伏建筑发展犹如剂强行针,不仅仅为光伏产业带来了春天,也为绿色建筑注入了动力。可以想象在这片有政府经济支撑未来蓝天下,

  • 标签: 光伏建筑一体化 设计要素 可再生能源 太阳能光伏发电 能源领域 建筑领域
  • 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产量效率。目前,生物柴油主要是通过大豆油甲醇反应来制备。其中,催化剂是关键技术诀窍。现有生物柴油生产工艺存在缺陷:1.工艺中使用催化剂是有毒、腐蚀、易燃甲氧基钠;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:以三氯化铝和叠氮化钠为原料,利用复分解反应法在温度为650℃条件下反应3h,成功地制备出呈灰白色粉末维单晶氮化铝纳米材料,通过对样品进行XRD、TEM和SAED测试,结果表明,样品为表面光滑长直形圆柱状六方结构氮化铝,直径为50nm左右,长度在几个微米以上,晶格常数分别为a=0.268nm,c=0.498nm;AlN紫外吸收谱研究表明,AlN样品在202nm处具有个尖锐吸收峰,其对应禁带宽度值约为6.14eV,并采用气-固(VS)生长机理、择优取向原理对维单晶纳米线生长进行了解释。

  • 标签: 一维氮化铝纳米线 特性表征 生长机理 择优取向