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涂层纳米功能材料

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涂层纳米功能材料
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摘要:纳米复合涂层的结构和特性是纳米科技中的重要研究课题,本文重点讨论了制造技术的新观念,纳米材料的完美定律,涂层材料的发展前景,纳米场发射特性等。进而,讨论重要的理论研究的热点-强关联体系和软凝聚态问题。展现了涂层材料科学与技术的深刻理论内容和重要的发展前景。

关键词:纳米涂层;场发射;电子强关联;软凝聚态物质

本世纪初兴起了纳米科技,促进其到来的是由于微电子小型化的发展趋势,推动科技发展进入纳米时代[1],不仅电子学将进入纳电子学领域,物进入介观物理领域,各类科技,包括生物等都在探索纳米结构与特性。涂层和表面改性越来越多地增加了纳米科技的内容,这是一种低维材料的制造和加工科技,将是制造技术的主流,将迅速地改变传统制造技术的方法、理论和观念,作为现今国际上的制造大国,世界加工厂,我们更应该注意研究制造技术的发展和未来。

1 突破传统制造技术的观念

纳米科技研究的内容主要是在原子、分子尺度上构造材料和器件,测量表征其结构和特性,探索、发现新现象、新规律和应用领域。与我们熟悉传统的相比,纳米材料和器件具有显著的维数效应和尺寸效应。近几年来,在纳米材料制造方面做了大量的研究工作,在纳米粒子粉材的制造,以及材料结构和特性测量、表征上取得了显著成果[2~7]。接下来深入到纳米线、纳米管和纳米带的研究[8~14],出现了一些成功有效的制造方法,发现了一些惊人的结构和特性。在此基础上,发展了纳米复合材料的研究,展现了非常有希望的应用前景[15~17]。近来人们在纳米科技初期成果的基础上挑战某些产品的传统加工技术,比如Al组件的快速加工。

T.B.Sercombe等人报道了快速加工铝(Al)组件的新方法[18],这个方法的主要特征是用快速成型技术先形成树脂键合件,然后在氮气氛中分解其键和第二次渗入铝合金。在热处理过程中,铝与氮反应形成氮化铝骨架,在渗透过程中得到刚体结构。与传统制造工艺相比,这个过程是简单的快速的,可以制造任何复杂组件,包括聚合物、陶瓷、金属。图1是过程示意和原型样品,(a)是尼龙巾镶嵌铝粒子的SEM像,中心有结构细节的是Mg粒子,白色是Al粒子,加入少量的Mg是为还原氧化铝,它将不是铸件中的成分。在尼龙被烧去时,这个结构基本保持不变。(b)是氮化物骨架,围绕Al粒子的一些环状结构的光学显微镜像,再渗入Al时将形成密实结构。(c)是烧结的氮化铝和渗铝组件,小柱的厚为0.5 mm 其密度和强度都达到了传统铸造技术的水平。他们还制作了公斤重量多种结构的样品。这是一种冶金技术的探索,开辟了一种新的冶金和制造技术途径。

2 纳米材料的完美定律

描述材料结构的常用术语是原子结构和电子结构。原子结构的主要参量是晶格常数、键长、键角;电子结构的主要参量是能带、量子态、分布函数。对于我们熟悉的宏观体系,这些参量多是确定的常数,但对于纳米体系,多数参量随着原子数量的改变而变化。这是纳米材料和器件的典型特征,它决定了纳米材料的多样性。其中有个重要规律,我们称之为纳米材料的完美定律,用简单表述:“存在是完美的,完美的才能存在”。它包括了纳米晶粒的魔数规则,即含有

1

3、

5

5、147…等数量原子的原子团是稳定的,对于富勒烯碳60和碳70存在的几率最大,而对于碳59或碳71等结构体系根本不存在。这就是为什么斯莫利(Smmolley)他们当初能在大量的富勒烯中首先发现碳60和碳70,从而获得了诺贝尔奖。对于一维纳米结构,包括纳米管和纳米线,存在类似的规则。可以模型上认为是由壳层构成的,每个壳层中更精细的结构称为股,每一股是一条原子链,中心为1股包裹壳层为7股的表示为7-1结构,再外壳层为11股的,表示为11-7-1结构,等等,构成最稳定的结构,这是一维纳米结构的魔数规则。对二维纳米膜存在类似的缺陷熔化规则,即不容许存在很多缺陷,一旦超过临界值,缺陷自发产生,完全破坏二维晶态结构。上述这些低维结构特征是完美定律的具体表述,进步普遍表述理论是正在研究中的课题。

3 涂层纳米材料将给我们带来什么?

△T

)与电流(

I

)关系,电流坐标表示相应通过器件的电流。■为热端温度

T

h与电流

I

的关系,其温度对于流过器件的电流不敏感。◆为冷端温度

T

c与电流

I

的关系,其温度对于电流是敏感的。图中A是测得的最大温差,43.7 K,B是块体(Bi,Sb)2(Se,Te)3固溶合金TE最大温差,30.8 K。从图中可以看出,在较大电流时,冷端温度趋于饱和。采用这种致冷器件由室温降至一般冰箱的冷冻温度是可能的。

电热效应的逆过程的应用就是焦电器件,即利用热源与的温差发电。对于内燃机、锅炉、致冷器高温热端等设备的热壁,涂上超晶格纳米结构涂层,利用剩余热能发电,将是人们利用纳米材料和组装技术研究的重要课题。

类似面致冷、取暖,面光源,面环境监测等涂层功能材料,将给家电产业带来革命性的影响,将会极大地改变人类的生活方式和观念。

4 含铁碳纳米管薄膜场发射

碳纳米管阵列或含碳纳米管涂层场发射被广泛研究,以其为场发射阴极做成了平板显示器。研究结果表明碳管的前端有较强的场发射能力,因此碳管涂层膜中多数碳管是平放在基底上的,场发射能力很差。我们制备了含有铁(Fe)纳米粒子的碳纳米管,它的侧向有更大的场发射能力,有利于用涂层法制造平板场发射阴极。图3(a)是含铁粒子碳纳米的TEM像,碳管外形发生显著改变。(b)是碳管场发射I-V特性曲线,I是CVD生长的竖直排列碳纳米管的场发射曲线,II是含铁粒子碳纳米管竖直阵列的场发射曲线,III是含粒子碳纳米管躺在基底上的场发射曲线,有最强的场发射能力。根据此结果,将含铁的碳纳米管用作涂层场发射阴极,有利于研制平板显示器。

5 电子强关联体系和软凝聚态物质

上面所讲到的涂层纳米功能材料和器件是当今国际上研究的热门课题,会很快取得重要成果,甚至有新产品进入。当我们在讨论这个纳米科技中的重要方向时,不能不考虑更深层的理论问题和更长远的发展前景。这就涉及到学的重要理论问题,即电子强关联体系(electron strong correlation system)与软凝聚态物质(soft condensation matter)。

在量子力学出现之前,金属材料电导的来源是个谜,20世纪初量子力学诞生后,解决了金属导电问题。基于Bloch假设:晶体中原子的外层电子,适应晶格周期调整它们的波长,在整个晶体中;电子-电子间没有相互作用。这是量子力学的简化模型,没有考虑电子间的相互作用,特别是在局域态电子的强相互作用。2003年又有人提出了金属导电问题,Phillips和他的同事以“难以琢磨的Bose金属”为题重新讨论了金属导电问题[24]。当计入电子间的相互作用时,可能产生的多体态,超导和巨磁阻就是这种状态。晶体中的缺陷破坏了完善导体,导致电子局域化。电子与核作用的等效结果表现为电子间的吸引作用,导致电荷载流子为Cooper对。但这个对的形成,不是超导的充分条件。当所有Cooper对都成为单量子态时,才能观察到超导性。这样,对于费米子由于包利(Paulii)不相容原则,不可能产生宏观上的单量子态。Cooper对的旋转半径小于通常两个电子相互作用的空间,成为Bose子。宏观上呈现单量子态,Bose子的相干防止了局域量子化。在局域化电子范围内,超导性可能认为是玻色-爱因斯坦凝聚,这个观点现今被很多人接受。从20世纪初至今,对于基本粒子的量子有两种,一是Fermi统计,遵从Paulii不相容原理,即每个能量量子态上只能容纳自旋不同的2个电子,而Bose子则不受这个限制。在凝聚态物质中有两个基态:即共有化Bose子呈现超导态,局域化Bose子呈现绝缘态。然而,在几个薄合金膜的实验中,观察到金属相,破坏了超导体和绝缘体之间直接转换。经分析认为这是玻色金属态,参与导电的是Bose子。推断这个金属相可能是涡流玻璃态,这个现象在铜氧化物超导体中得到了验证。

软凝聚态物质研究的对象是原子、分子间不仅存在短程作用力,而且存在长程作用力,表观上呈现的粘稠物质形态,称为软凝聚态。至今,人类对于晶体和原子存在强相互作用的固体已经知道得相当透彻了,但对软凝聚态的很多科学问题还没有深入研究,21世纪以来,引起了科学家的极大兴趣。软凝聚态物质包括流体、离子液体、复合流体、液晶、固体电解、离子导体、有机粘稠体、有机柔性材料、有机复合体,以及生物活体功能材料等。这其中的液晶由于在显示器件上的很大市场需求,是被研究得相当清楚的一种。其他软凝聚态结构和特性的科学问题和应用前景是目前被关注的研究课题。这其中主要有:微流体阀和泵、纳米模板、纳米阵列透镜、有机半导体、有机陶瓷、流体类导体、表面敏感材料、亲水疏水表面、有机晶体、生物材料(人造骨和牙齿)、柔性集成器件,以及他们的复合,统称为分子调控材料(materials of molecular manipulation)。其主要特征是原子结构的多变性和柔性,研究材料的设计、制造、结构和特性的测量、表征,追求特殊功能;理论上探讨原子结构的稳定体系,光、电、热、特性,以及载流子及其输运。关于软凝聚态物质,有些早已为人类所用,电解液、液晶等,但对其理论研究处于初期阶段。科学的发展和应用的需求促进深入的理论研究,判断体系稳定存在的依据是自由能最小,体系自由能可表示为F=E-TS,其中S是熵。对于软凝聚态物质体系,S是重要参量。其中更多的缺陷,原子、分子运动的复杂行为,更多的电子强关联,不再是单粒子统计所能描述,需要研究粒子间存在相互作用的统计理论。多样性是这个体系的突出特征,因此其理论涉及广泛、复杂问题。

6 结论

本文讨论了纳米线涂层的结构和特性,重点是纳米线的复合涂层和其电学特性、光电特性。其中包括制造技术新观念,纳米材料的完美定律,纳米涂层的热-电效应,碳纳米管的侧向场发射,以及电子强关联体系和软凝聚态物质,展示了涂层科 学与技术的发展前景。

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0 引言 自从1991年,碳纳米管由日本科学家Iijima发现以后,因其具有良好的力学性能、热性能、高的导电性以及独特的准一维管状分子结构而引起了研究者的研究热潮。与传统的聚合物相比,碳纳米管/聚合物复合材料具有更高的机械性能、热......
纳米材料研究的新进展及在21世纪的战略地位
发布时间:2013-12-18
纳米材料研究的新进展及在21世纪的战略地位 纳米材料研究的新进展及在21世纪的战略地位 化学与化工论文 更新:2006-4-11 阅读: 纳米材料研究的新进展及在21世纪的战略地位 在充满生机的21世纪,信息、生物技......
纳米碳酸钙硬模板下沥青基炭材料的制备研究
发布时间:2016-07-25
相对其它材料而言,以煤沥青为炭材料前驱体用于电化学电容器的研究相对较少,下面小编搜集整理了一篇探究沥青基炭材料制备的论文范文,欢迎阅读借鉴。 1引言 煤沥青(CTP)是焦化企业加工过程的副产物。已有研究表明,生产1t的焦......
4种纳米羟磷灰石复合材料对粪肠球菌抗菌性能的初步研究
发布时间:2015-08-28
[关键词] 纳米羟磷灰石; 粪肠球菌; 抑菌性能 [Key words] nano-hydroxyapatite; Enterococcus faecalis; antibacterial activity 纳米羟磷灰石复合材料作为一种新型无机材料,安全无毒,生物相容性好,广泛用于医疗各领域。银......
金纳米粒子的特性及其在纤维材料上的应用分析
发布时间:2023-07-01
近年来,由于纳米材料、纳米复合材料具有优于机械、物理、化学和生物的特性,尤其是纳米添加剂的宽泛混溶性、高效添加和易加工性得到了广泛的应用和高速发展,成为纺织材料、无纺、纤维、片和膜材料的重要创新生长点。纳米尺度的金属微......
浅谈溶质对单相纳米晶材料晶粒长大行为的影响
发布时间:2016-09-09
引言 纳米晶材料的热稳定性关系到其能否在较高温度下保持纳米晶粒尺寸,也关系到能否在较高温度下保持优异的力学和物理化学性能。因此,研究纳米晶材料的热稳定性不仅对认识一般纳米晶材料的结构稳定性的普遍规律具有重要的意义,而且......
有关多功能药剂学纳米载体的研究进展
发布时间:2022-10-19
很多药剂学纳米载体,如纳米球、纳米囊、脂质体、胶束、脂蛋白、固体脂质纳米粒、囊泡等,己经被用于治疗性和诊断性物质的实验性或临床性递送这些载体经常采用多样的修饰策略以控制它们按照理想模式发挥体内作用,如在循环系统中增加纳......
新型碳纳米材料在电化学免疫传感器的应用分析
发布时间:2016-09-05
生物传感器(Biosensor)是最近十几年发展起来的分析检测方法,它是一门由生物、化学、物理、电子技术等多种学科互相渗透成长起来的高新技术,将生物感应元件的专一性与一个能够产生和待测物浓度成比例的信号传导器结合[1]。电化学免疫传......
功能梯度材料的制备及应用发展
发布时间:2023-07-17
摘要:本文从功能梯度材料的产生背景、概念、性质、研究进展以及应用范围等方面,对功能梯度材料目前的研究作以简单的概述,并简单预测了功能梯度材料今后的发展趋势。以促进梯度功能材料更好、更快、更全面的发展。关键词:功能梯度材料;研究背景;研究进展;应用范围中图分类号:TB33文献标识码:A1前言功能梯度材料(FunctionallyGradientMaterial简称FGM)是一种全新的非均匀复合材料,.........
纳米导热材料在焦炉上升管余热利用中的应用研究
发布时间:2016-09-19
焦化厂焦炉上升管荒煤气显热的余热回收利用作为一项全新的科研课题,各大焦炉设计院和各大焦化厂都先后投入了巨大的人力物力,也先后研发出了多种类型的上升管换热器型式和技术,国家发改委也投入了巨大的资金用于开发此项技术,主要集......
基于纳米材料的表面辅助激光解吸离子化质谱探究
发布时间:2022-11-16
1 引言 MALDI-MS 是由Hillenkamp 课题组引入的一种软电离质谱技术,可以快速解吸高分子量物质,无碎片产生或伴有少量碎片,具有卓越的检测精度和灵敏度,是一种重要的生物分析工具。其测试原理是,当用一定强度的激光(337 nm 的N2激光......
碳纳米管功能化的途径、机理和表面特征探析
发布时间:2022-12-05
1991 年 Iijima 发现了碳纳米管(CNT)。碳纳米管包括单壁(MWCNT)和多壁碳纳米管(SWCNT)是第一个具有管状形态(1 维)、直径为纳米尺度的碳材料(图 1)。碳纳米管具有优异电、光、磁等功能和极高力学性能,在纳米电子学、纳米生物......
浅析旧半刚性基层材料性能的试验
发布时间:2023-03-05
采用水泥作为稳定剂,通过再生设备对旧半刚性基层材料进行现场再生利用是一项先进的道路维修技术。目前,实际施工中多将旧半刚性基层材料作为新砂石料使用,但由于基层材料水稳再生利用过程中其原材料性能与新砂石料存在差异,若没有对......
碳纳米管表面改性及其应用于复合材料的研究现状分析
发布时间:2023-01-04
日本科学家在1991年发现碳纳米管以来,由于其具有低密度、高强度、高韧性以及极高的弹性模量等传统材料所无法比拟的优异性能,成为众多科学家关注和研究的焦点。碳纳米管可以看成是由单层或者多层六边形石墨片绕中心轴按照一定的角度旋......
莫为找米吃而糊涂莫因有米吃而糊涂(1)论文
发布时间:2013-12-19
温州的发展历程和主要经验,引起了社会各界、特别是经济学界的广泛注意。温州经济确实值得研究。这里谈一点我个人的学习心得。 一个自发秩序 温州经济,民办、民营、民有、民享。它是自发的,又是稳定的可持续发展的经济秩序。 过......
农业和食品工业中的高分子功能材料
发布时间:2022-12-08
随着社会的快速发展,各个领域对材料的需求日益增加。为了满足现代技术对材料的需求,世界各国都非常重视功能材料的研究和开发。作为一个新兴的材料专业,高分子材料在社会发展中的作用不容忽视。能源匮乏,环境的恶化更加促进了其发......
碳化钨与蒙脱石纳米复合材料的制备与电催化活性研究
发布时间:2022-11-15
1 引言 碳化钨(WC)的核外电子排布因与铂类似而具有类铂催化性能,1 可用作电化学领域的催化剂,2,3 且由于具有优越的抗H2S和CO中毒能力等特点4而成为当今研究的热点, 但是其电催化活性远不如铂等贵金属催化剂.5,6 因此, 提高活性是WC替......
浅析功能梯度材料的制备及应用发展
发布时间:2016-09-09
1前言 功能梯度材料(Functionally Gradient Material简称FGM)是一种全新的非均匀复合材料,与一般宏观均质复合材料相比功能梯度材料从金属到陶瓷无论是成分和显微结构在每一处都是有控制地连续变化的,因而功能梯度材料的热力学及热弹......
绿色含能材料
发布时间:2015-09-10
自20世纪末,越来越多的人们已经认识到,在使用或生产中,许多高能材料释放出对人和环境有害的物质。为了解决这个问题,绿色化学应用到新产品的设计和制造过程。制造、储存、使用和处理几乎不危害环境及无毒性的绿色含能材料是当前很......
先进能源材料
发布时间:2015-09-10
能源在社会发展中一直扮演着重要角色。高标准的生活条件、不断增长的人口数量迫使能源需求与日俱增。与此同时,石油等传统能源日渐匮乏,污染环境致使全球范围内气候变化。为避免能源危机,科学家致力于寻找新的解决方案,力求改善能......
凹凸棒石铁/铝氢氧化物纳米复合材料对磷的吸附动力学研究
发布时间:2022-12-11
近年来,水体的富营养化问题已经是全球面临的严峻的水污染问题之一。水体富营养化,藻类过量繁殖引起水质恶化、湖泊退化,严重破坏了水体生态环境,威胁水生生物的生存和人类健康。由于磷是藻类细胞中的必需元素,并且磷是藻类增殖的最......
一维金属材料共轭高分子、有机晶体、碳纳米管和石墨烯,第3版
发布时间:2023-06-09
低维固体材料由于各向异性的特点成为材料科学研究的重点和基础,本书主要介绍了一维金属材料体系的重要理论、基础概念、材料的物理性质以及材料的基础应用和新兴应用等内容。全书共12章:1.引言,介绍了不同维度的碳材料,金刚石、石墨、多烯化合物、富勒烯等;2.一维物质,包括多硫化物、酞菁材料、金属硫化物、金属卤化物、导电高分子、聚碳化二亚胺、碳纳米管、有机半导体纳米量子点、金属纳米线等;3.一维材料固态物理.........
外墙涂料饰面
发布时间:2022-07-27
1、基层问题 基层水泥砂浆抹灰层质量低劣,主要是平整度差,影响面层涂料饰面的质量,尤其是高层建筑从上到下要做到横平竖直难度确实很大,而涂料饰面如果平整度差十分影响感观。另外,若在混凝土加气块、陶粒空心砖表面上抹灰还......
路用降温涂层抗滑性能研究
发布时间:2022-09-26
摘要:为确定路用降温涂层对沥青路面抗滑性能的影响,制备2种路用降温涂层,并研究其对路表构造深度的影响和不同工况下摆值的变化规律,以及抗滑粒料粘结和抗剥落性能。结果表明:涂抹降温涂层后,路表构造深度明显降低;单一未洒水工况和不同复合工况条件下,2种路用降温涂层抗滑性能良好;洒水条件下,摆值下降至标准限值以下;撒布抗滑粒料可显著提高降温涂层抗滑性能,在洒水条件下仍能满足规范要求;抗滑粒料粘结和抗剥落性.........
功能材料用掺杂氧化钨的制备及其功能特性研究进展的分析
发布时间:2023-07-13
钨及钨化合物由于具有独特的理化性和电子特性,成为国民经济以及现代国防中不可替代的基础性材料和战略性资源,并被称为工业的牙齿。钨和钨化合物主要被应用于硬质合金等传统工业领域,同时在变色窗、光催化、燃料电池、化学传感器、场......
无污染水性涂料
发布时间:2022-11-30
论文关键词:丙烯稀丁酯 苯乙烯 乳液聚合 预乳液 乳化剂 引发剂 论文摘要 :本文叙述了,苯乙烯和丙烯酸丁酯在乳化剂:十二烷基硫酸钠,引发剂:过硫酸铵,存在的情况下利用连续滴加预乳液的聚合工艺,合成苯丙乳液的过程。并通过几......
简析功能梯度材料的热应力分析及研究进展
发布时间:2023-03-02
0引言 随着工业技术的发展,材料科学的研究与发展不再局限于如金属、陶瓷、合金等均质材料,根据外部环境的不同可能对同一材料提出不同的功能要求,这类材料一般由两种物理性质完全不同的材料复合而成。例如:在航空航天技术领域里,高......
高分子材料功能助剂的应用现状和发展趋势
发布时间:2023-07-09
【摘 要】高分子材料功能助剂对塑料加工工艺来讲是三大基本要素之一,随着有机工业的不断发展,高分子材料功能助剂的应用有着十分广泛的发展前景。本文通过分析高分子材料功能助剂行业现状,对实际应用发展进行了阐述,指明了发展趋势......
纤维纳米混凝土及其抗火性能
发布时间:2015-08-28
[摘要]随着经济社会的发展,为了满足工程实际对混凝土高性能的需求,需要改善混凝土材料性能,制备出高强、较好工作性和抗火性能的新型混凝土材料。本文通过对已有研究成果的综合分析,发现在混凝土中掺入纤维和纳米材料,技能提高混......
探究功能高分子材料的研究现状及其发展前景
发布时间:2023-01-27
前言在我们的日常生活中,材料随处可见,材料的发展水平直接影响我们的生活质量。高分子材料在我们日常生活的应用中拥有很多的优势,与现代化生产非常吻合,同时它也产生了很高的经济效益等,因此它在工业上发展的十分迅速。在过去,20世纪60年代发展起来的功能高分子材料是属于那时的一个新兴领域,这个新兴领域同时渗透到能源和电子以及生物三大领等。而如今,21世纪的科技不断创新,也有了新型有机功能高分子材料,它们在.........
外墙涂料施工工序
发布时间:2022-07-21
本着工程的实际情况,我公司做出工程施工具体安排,工期按甲方要求计划进度,同时必须与甲方密切协调保证工期。在具体施工中我们将及时与贵单位的有关人员进行协调,根据需要及时调整步骤绝对不影响工程的总体交工时间及合同规定工期。......
浅谈纳米 MgO 的制备及性能表征
发布时间:2016-09-06
纳米MgO作为一种新型无机功能材料,在电子、光学、医疗、化工、环保、军工等领域都具有潜在的应用价值,尤其在含酸废气、废水、含重金属及有机物废液处理方面呈现快速增长趋势.均匀沉淀法制备MgO具有工艺简便、原料易得、生产成本低、......
浅析工程教育认证背景下有机功能材料课程优化
发布时间:2022-12-10
一、前言工程教育专业认证是指专业认证机构针对高等教育机构开设的工程类专业教育实施的专门性认证,由专门职业或行业协会(联合会)、专业学会会同该领域的教育专家和相关行业企业专家一起进行,旨在为相关工程技术人才进人工业界从业提供预备教育质量保证。工程教育专业认证是国际通行的工程教育质量保障制度,也是实现工程教育国际互认和工程师资格国际互认的重要基础。工程教育专业认证的核心就是要确认工科专业毕业生达到行业.........
关于新型镁碳多层材料的研究
发布时间:2022-11-20
镁合金具有密度低、切削加工性能优良、电磁屏蔽性能好等优点,是实际应用中最轻的金属结构材料。由于金属多层复合材料具有良好的机械、电、磁等性能,制备具有不同组元和界面结构的高性能金属多层复合材料是当前新材料研究的热点之一。......
《摩托车用塑料涂料》标准的制定
发布时间:2022-12-15
1 概 要 摩托车涂料市场和摩托车工业的发展息息相关,中国摩托车工业经过了半个世纪的发展,摩托车产销量连续18年雄踞世界第一,形成了比较完善的开发、生产、营销体系,国内摩托车涂料也随之成长和壮大。虽然我国传统二轮摩托车市场......
氯化橡胶涂料在重防腐涂装中的应用
发布时间:2023-02-26
在我国,通常将船舶、集装箱、石油化工(包括海洋工程)、电力、铁道、桥梁、建筑钢结构等 7 个行业称为重防腐涂装行业,在上述行业应用的防腐涂料被称为重防腐涂料。改革开放以后,随着国民经济的发展,我国重防腐涂料也迅速发展。2013......
纳米孔分析化学
发布时间:2015-09-09
摘要:源于自然界,服务于人类社会的纳米尺度装置包括生物及人工制备的与纳米通道等。基于这些纳米尺度装置的简称。本文对的发展,特别是近年来在DNA测序、蛋白质分析的进展进行了综述,对于发展的历史、基本分类、原理和应用作了介绍......
聚焦发展新能源新材料
发布时间:2022-08-30
聚焦发展新能源新材料 如何重点.cOM发展新能源新材料是上海建筑材料(集团)总公司的一个孜孜以求的命题。经过十几年的探索、实践,我们终于踏出了一条绿色的科学发展之路。球赋予人类生存的家园,给予我们发展的空间。但是,人类的发展......
年轻的材料——高分子材料
发布时间:2022-12-12
在世界范围内, 高分子材料的制品属於最年轻的材料.它不仅遍及各个工业领域, 而且已进入所有的家庭, 其产量已有超过金属材料的趋势, 將是 21 世纪最活跃的材料支柱.高分子材料在我们身边随处可见。在我们的认识中,高分子材料是以高分......
材料专业多层次创新能力培养平台的探索与研究
发布时间:2022-11-26
创新是一个民族进步的灵魂。高校培养的大学生不仅要掌握扎实的专业知识,更要有较强的创新意识和创新能力。大学生创新能力的高低在相当程度上影响着国家创新体系的可持续发展,对于提高整个国民素质起着重要的作用。早在2010年5月,教......
涂层与压层:纺织产业的新生
发布时间:2023-03-22
目前的纺织工业,不仅中国处于转型期,整个世界都在变。发达地区的纺织工业技术正在转移。德国拜耳材料科技公司已将其研发基地迁往远东,尤其是中国。理由很简单,该公司研发的90%聚亚氨酯纺织涂层为其所用。不仅如此,中国国内生产6......
纳米技术的战略地位和我国纳米技术产业发展
发布时间:2023-04-02
一 什么是纳米 什么是纳米?这一定是每一个首次接触纳米的人提出的第一个问题。其实纳米就字面来说,只是一种尺度,它和我们所熟悉的米、毫米、微米一样都是长度计量单位。1纳米等于10-9米,也就是说,l纳米只有10亿分之一米,百万分......
挖掘教材潜在教学功能
发布时间:2023-02-05
【摘 要】利用教材不仅注重了对知识的掌握,也注重对学生能力的培养。通过对教材的挖掘,培养学生创新能力,培养他们对抗挫折的能力,激发他们对科学的憧憬及对未知世界的好奇心,对自己探索问题的自信,从而在学习的过程中养成坚韧不......
以创新人才培养为导向的“功能材料实践创新基地”建设
发布时间:2016-09-05
建设国家自主创新体系对高等学校提出了新的发展要求,培养富有创新精神和实践能力的创新型人才成为研究型高校的人才培养目标。北京理工大学材料学院功能材料实践创新基地依托材料化学专业教育平台和纳米能源材料、有机功能材料、超分子......
纳米尺度下的电流
发布时间:2022-11-29
这本纳米电子学领域的经典教科书已经更新到了第2版。自从2007年第1版问世以来,纳米技术突飞猛进,作者根据最新的研究进展及时对第1版的部分章节和文字进行了更新,特别增加了对量子力学的介绍,对扫描探针显微镜方法进行了更细致的阐......
免费毕业论文--多壁碳纳米管在球形胶束上的层层自组装(一)
发布时间:2022-12-19
多壁碳纳米管可在很多类型的胶束模板上自组装,运用众所周知的聚电解质层层自组装技术。密集的单层和多层碳纳米管可成功地在不同尺寸的硅、聚苯乙烯和三聚氰胺的球状胶粒上沉积,同时,表明较短的碳纳米管可全部在球的表面缠绕,而较长......
纳米科学技术及其大自然中的纳米现象的研究
发布时间:2022-12-23
纳米科学技术及其大自然中的纳米现象的研究 摘要:纳米科学技术(nanotechnology)是在20世纪80年代末期发展起来的1种新型的技术,纳米科学技术是现代科学(混......
谈中国画材料改革的可能
发布时间:2022-09-17
中国画这个词语的内涵其实是很难界定的,现代著名山水画家白雪石先生曾经在《中国画技法》一书中曾经把中国画按题材分为山水花鸟人物,按绘画语言分为工笔和写意。这种分类方式在当代一般中国画教学中是比较普遍的。白雪石先生中国画范......
氢能源经济中的材料问题
发布时间:2023-02-16
www.LWLM.com编辑。氢能源经济中的材料问题 随着发展中国家生活标准的提高以及全球人口剧增,对能源的需求快速增长,人们对于除化石能源外其他可持续的能源提出了新的需求,人们将目光投向了氢。作为在宇宙中存在最多,在地壳中居第三位的元......
纳米氧化石墨对水泥砂浆性能的影响
发布时间:2023-02-13
摘要: 通过改变氧化石墨纳微颗粒的掺量,研究了氧化石墨纳微颗粒对水泥砂浆力学性能的影响。结果表明,氧化石墨纳微颗粒可以改善水泥砂浆的流动性,石墨纳微颗粒的掺入可以显著改善水泥胶砂的力学性能。 关键词:氧化纳微石墨 水泥......