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  • 简介:采用机械球磨法将HMX和RDX放在一起进行分析处理,制备出平均粒径为250.1nm的HMX/RDX共晶炸药,并对其原料进行了表征和测试。结果表明:纳米HMX/RDX共晶微观形貌呈类球形,粒度呈正态分布;机械球磨作用并未改变炸药原有的分子结构和表面元素,但有新的晶相生成;纳米HMX/RDX共晶的热分解峰温介于原料HMX和RDX之间,分解主产物为N20,另有少量CO2、NO2、NO、H20、CH4生成;HMX/RDX机械共晶的撞击感度和摩擦感度比原料和共混物低,但热感度高于原料HMX和RDX,5s爆发点只有196.4℃。

  • 标签: 纳米炸药 共晶HMX/RDX 机械球磨 感度
  • 简介:中国的纳米研究始于80年代,并被列入“863”、“973”新材料专题(纳米材料和纳米结构),应用方向在:半导体、涂层、薄膜、复合材料方面。在首席科学家白春礼的带领下,中科院建立了几个重大研究项目:纳米探测(专家侯建国)、纳

  • 标签: 基础研究 纳米科技 纳米材料 世界前列 纳米结构 应用前景
  • 简介:在江苏某预备役高炮师开展篮球比赛中,要是有人说家属也可以上场,准会招到一致反对。为啥?因为师政治部干事顾鹏的妻子卞兰是国家女篮主力队员,身披5号“战袍”。她要是上场了,比赛就没悬念了。

  • 标签: 女篮 预备役高炮师 主力队员 政治部 国家
  • 简介:<正>在当前全社会从严治党治政,加大惩治贪污腐败力度的同时,有些同志对企业惩治腐败尚存在五个认识上的误区。必须走出误区,端正思想,方能使企业反腐倡廉步入正道。——中心论。企业工作应以生产经营为中心。于是,有些人便以“中心论”为由,阻碍企业反腐倡廉。他们认为,既然企业以生产

  • 标签: 反腐倡廉 认识上的误区 反腐败 中心论 走出误区 基层组织
  • 简介:他们参与了绘制第一、二、三、四代军事地图,每一代军事地理信息的更新,都刷新了近20项军事测绘纪录。他们为新中国第一个水电站、第一条铁路、第一座核电站探路选址,完成了60余项国家重点工程建设航测任务,创造了数十项"第一"。他们航测唐山、汶川、舟曲灾区,在危难关头将人民群众生命财产安全看得高于一切,数十次在第一时间为救灾决策提供准确信息情报。

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  • 简介:纳米SiO2颗粒为增强体,采用粉末冶金法制备铜基纳米复合材料。考察不同质量分数的纳米颗粒对复合材料密度、硬度以及摩擦磨损性能的影响。结果表明:纳米SiO2颗粒的加入,使铜基体的硬度和摩擦磨损性能都得到了明显提高;但随着纳米SiO2质量分数的增加,复合材料的密度和硬度均呈下降趋势;当纳米SiO2质量分数为0.3%时,复合材料的减摩耐磨性最好。

  • 标签: 纳米SIO2 铜基复合材料 摩擦磨损
  • 简介:利用静电纺丝技术制备了聚丙烯腈(PAN)纳米纤维,考察了PAN溶液质量浓度、纺丝电压和挤出速率等工艺参数对PAN纳米纤维制备及其微观形貌的影响,制备了直径可控的PAN纳米纤维,并将其对纱线进行包覆。结果表明:PAN溶液的质量浓度和挤出速率对纤维成形和直径的影响较大,随着PAN溶液质量浓度升高,溶液可纺性增加;较低的挤出速度能纺出直径细而均匀的纳米纤维;纤维直径随着纺丝电压的增加而减小。PAN纳米纤维与纱线能较好地复合,为纳米纤维的应用、纱线改性和纤维增强增韧复合材料界面设计提供了新方法和技术支撑。

  • 标签: 静电纺丝 纳米纤维 包覆 纱线
  • 简介:采用粉末冶金法分别制备了添加0.75wt%的纳米SiO2(n-SiO2)和0.75wt%Cu包纳米SiO2(Cu/n-SiO2)复合粉体的新型铜基摩擦材料。采用惯性台架试验机,研究比较了2种材料与未添加纳米SiO2的材料的摩擦学性能。结果表明:添加0.75wt%Cu/n-SiO2的铜基摩擦材料,耐热性提高了32%,摩擦因数更稳定,耐磨性提高了2.02倍。经铜包覆处理后的n-SiO2对材料性能的影响优于未处理的n-SiO2。

  • 标签: 铜基摩擦材料 纳米SIO2 摩擦磨损 粉末冶金
  • 简介:北方战区总司令——埃贝哈特美国国防部5月8日宣布,布什总统已任命空军四星上将拉尔夫·埃贝哈特出任北方战区首任司令。埃贝哈特1968年毕业于美国空军学院,曾在空军司令部任职,参加过越战和海湾战争,有4500小时的飞行和战斗经历,还担任过美军驻日本空军司令,2000年升任北美防空司令部司令。埃贝哈特被认为既有现代军事理论又有实战经验。他主张发展太空部队,发展导弹防御计划。

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  • 简介:添加质量分数为3.0%的纳米碳化硅(n-SiC)的多元聚四氟乙烯(PTFE)复合材料具有优良的摩擦因数和耐磨性。研究了n-SiC对复合材料摩擦磨损过程中的转移膜、磨损形貌的影响。研究认为,n—SiC在多元PTFE复合材料中的主要作用是:促进哪E转移膜的形成,以获得低而稳定的摩擦因数;有效提高复合材料的耐热性、承载能力,减少粘着磨损量,提高复合材料的抗微切削能力;促进复合材料的磨损机制由粘着磨损为主向微切削磨损为主的转变。

  • 标签: 聚四氟乙烯 复合材料 纳米材料 摩擦磨损性能
  • 简介:1954年10月1日,新中国举行第5次国庆阅兵。此时国家已经转入大规模的有计划的国家经济建设时期,并有步骤地全面展开国防现代化、正规化建设。受阅部队从全军60个单位抽调编成,共10384人,虽然此次阅兵在人数上远不如开国大

  • 标签: 阅兵 共和国 骑兵部队 军队武器装备 正规化建设 见证
  • 简介:设计了激光强化电刷镀设备,制备了激光强化电刷镀纳米Al2O3/Ni镀层,研究了其显微硬度和耐磨性,分析了激光强化电刷镀纳米Al2O3/Ni镀层耐磨性增加的原理。研究发现,当激光功率为300W时,激光强化电刷镀纳米Al2O3/Ni镀层的显微硬度比普通纳米Al2O3/Ni电刷镀层提高约HV150,相对耐磨性是2.3,摩擦因数有所降低。细晶强化和纳米颗粒弥散强化是镀层硬度和耐磨性增强的主要原因。

  • 标签: 激光电刷镀 纳米复合镀层 耐磨性
  • 简介:采用离子束辅助沉积法(IBAD)在单晶硅片上制备了Ti-Si-N纳米复合薄膜,研究了轰击能量大小对Ti—Si—N纳米复合薄膜生长及力学性能的影响,同时探讨了轰击能量对Ti—Si—N纳米复合薄膜的生长机理的影响。通过原子力显微镜(AFM)、纳米压人仪、光电子能谱(XPS)和X射线衍射分析(XRD)等现代分析技术,对Ti—Si—N纳米复合薄膜的晶粒大小、力学性能、成分与相结构进行综合表征分析。试验结果表明:当轰击能量为700eV时,Ti-Si-N薄膜晶粒直径达到了最小值11nm,此时Ti-Si-N薄膜的硬度相对最高,为33GPa。

  • 标签: 离子束辅助沉积 纳米复合 Ti-Si-N薄膜 力学性能
  • 简介:国家发改委等十部门近日联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,提出六个方面24项具体措施。24项具体措施究竟能给百姓消费释放哪些红利?企业可以从哪些领域优化供给,抓住新商机?

  • 标签: 消费 汽车 家电 优化供给 国家发改委 国内市场
  • 简介:伦敦一家公司成功研发出可快速充电的石墨烯电池,仅需5分钟时间就可以储存约等于一台Iphone5手机的电量,而使用平时我们用的锂聚合物电池则需要2小时才能充满。Zap&Go将充电插头与电池整合在一起,外观为圆柱形,小巧轻便。插上插头只需5分钟就能给一部手机充满电,输出为标准USB接口,使用方法与普通移动电源一样,是不是非常方便呢?

  • 标签: 石墨烯 Zap&Go 充电插头 快速充电 移动电源 小巧轻便
  • 简介:1997年7月1日,中国政府恢复对香港行使主权。香港回到了伟大祖国的怀抱!回归前后,有关香港前景的问题被归为两种“阴谋论”的论调。一种是“中共阴谋论”,将香港的问题通通归结(或怀疑)为中央对待区事务的干预;另一种是“港英阴谋论”,认为香港问题是前港英政府埋下的“定时炸弹”。

  • 标签: 香港问题 香港回归 行使 中共 主权 对待
  • 作者: 佚名
  • 学科: 军事
  • 创建时间:2019-08-21
  • 简介:  《第穆摩崖刻石》是一份表证吐蕃赞普赤松德赞与其子赤德松赞父子与工布小王之间所进行盟誓的诏文,它将松赞干布时代与赤松德赞时代视为一个连续的礼敬佛法的完美无缺的阶段,松赞干布与赤松德赞两位君主也因创造出这一辉煌的时代而被视为与天神相等同

  • 标签: 写残卷 史问题 吐蕃史