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材料科学网_材料类综合、全面、专业的平台

最新:材料科学与工程、金属材料、高分子材料专业排名. 西工大钛合金增材制造重要突破,实现全等轴晶成形. 《Nature》:一种新机制!. 设计出2.3GPa超高强塑性纳米合金. 2015年以来第6篇!. 北航赵立东教授再发《Science》. 马普所最新《Nature》:高强铝合金的氢 ... Visit website

今日《Science》正刊:效率高达29%!钙钛矿太阳能电池重要突 …

今日《Science》正刊:效率高达29%!. 钙钛矿太阳能电池重要突破!. 将硅和金属卤化物钙钛矿配对的串联太阳能电池,是一个很有前途的选择,其可超越单电池的效率限制。. 近日,来自德国柏林科技大学的Steve Albrecht等研究者,报道了一个 单片钙钛矿/硅串联 ... Visit website

英雄所见不同!刚发表的《Nature》子刊,隔天就被正刊“打脸”?

图1 关于NiCoCr中的屈服强度与晶粒大小的平方反比的文献数据汇总(Hall-Petch缩放比例) 通过测量合金中Ni、Co和Cr的错配量对比发现,NiCoCr中每种元素周围的局部环境与无规二元合金没有明显区别,因此没有发现SRO存在的证据。 Visit website

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前沿资讯 西工大钛合金增材制造重要突破,实现全等轴晶成形 金属增材制造技术也被称为3d打印技术,因其具有区别于传统成形方式的逐点逐层成形工艺特点,使得复杂零部件的直接制造成为可能,在航空航天等高端制造领域受到广泛关注。 Visit website

用于锂-硫电池的纳米结构金属氧化物和硫化物外文翻译资料

摘要. 具有高能量密度和长循环寿命的锂硫电池被认为是除常规锂离子电池外,最有前途的下一代储能系统之一。. 现已经提出了各种方法来打破锂硫电池系统中的技术壁垒。. 这里综述了纳米结构金属氧化物和硫化物在锂硫电池中高硫利用率和长寿命中的应用 ... Visit website

从MAX相剥离低维MXene薄层的探索:第一性原理研究

因此,本文所得到的剥离能关系可作为进一步理论研究和实验研究的描述。. 关键词:第一性原理计算,MAX相及MXene相,范德瓦尔斯修正,剥离能. Abstract. Since graphite was successfully stripped to graphene, discovery of two-dimensional material from their parental three-dimensional material has ... Visit website

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材料科学网官微的微博_微博

材料科学网官微. 2021-2-11 03:00 来自 微博 weibo.com. 这是北科大吕昭平团队自2017年以来发表的第三篇Nature。. 本文报道了一种在孪生诱导塑性钢(TWIP)中大规模制备超细晶结构的简便方法,屈服强度达到约710MPa,均匀延展率为45%,拉伸强度约为2000MPa。. 而 … Visit website

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哈尔滨工业大学:首次以通讯单位在《Science》发文_风闻

www.cailiaokexue.com 2019-02-21 20:32 欢迎关注微信公众号:材料科学与工程(ID:mse_material)了解更多资讯! 2019年2月15日,哈工大土木工程学院李惠(Hui Li)教授和加州大学洛杉矶分校的黄昱、段镶锋(共同通讯作者)在Science上在线发表了题为“Double-negative-indexceramic ... Visit website

低温发泡多孔金属材料制备研究-毕业论文网

论文总字数:22909字摘 要低温发泡多孔金属是为了适用于航天领域对于泡沫金属的特殊要求提出的。在具有同一般泡沫金属的性能特点的同时运用粉末冶金法在地面制备出发泡预制件,从而节省优化飞船空间体积。另外,降... Visit website

纤维素掺杂高分子复合材料在柔性导电传感领域的应用潜力研究文 …

《纤维素掺杂高分子复合材料在柔性导电传感领域的应用潜力研究》文献综述. 摘要:柔性导电传感器件具有轻质、便携、可以折叠等优点,在未来人工皮肤,可穿戴电子设备,人体健康探测方面都具有广阔的应用前景。高分子是一种质轻、柔韧性优良的基底材料。 Visit website

热塑性聚氨酯(TPU)制备及其导电复合材料研究文献综述

热塑性聚氨酯及其导电复合材料研究进展. 摘要:聚氨酯弹性体是一种高分子合成材料,具有优异的机械性能,如较高的拉伸强度、模量和耐磨性,其功能性、韧性和粘着性等,使之具有广泛的商业用途。本文综述了热塑性聚氨酯弹性体的制备工艺以及其与碳化电纺ca纤维复合制备导电复合材料的 ... Visit website

材料科学期刊-快期刊

材料科学期刊的数据库中共收录材料科学期刊19种,详细提供了关于材料科学期刊类的研究方向、主管主办、复合影响因子、综合影响因子、审稿时间、联系电话、创刊时间和杂志荣誉等多方位的 …

材料科学 - 凡戈材料科技(上海)有限公司

成立于2017年的凡戈科技-fact scientific是一家完全致力于高端金相耗材研发,制造和技术咨询服务的高新技术企业,旨在帮助从事材料基础研究和产品质量控制的广大用户以最优化的成本来提升金相制样的品质和效率。 Visit website

纳米多孔颗粒的制备及光学性能研究-毕业论文网

论文总字数:18408字. 摘 要. 本课题首先利用磁控溅射技术在SiO2衬底上沉积Au-Ag纳米薄膜;再通过对薄膜的退火处理,使薄膜团聚成纳米颗粒;最后利用70%HNO3腐蚀液对纳米颗粒进行脱合金处理,将合金中的Ag元素溶解以形成双连续的纳米孔径,实现了纳米多孔与纳米 … Visit website

廣信材料:PCB油墨龍頭企業 併購宏泰實現協同發展 - 資訊定製

公司是pcb專用油墨國內龍頭企業。公司主要從事pcb專用油墨和特種功能性油墨的研發、生產和銷售,目前已經發展成為國內領先的電子產品專用油墨製造企業,產品廣泛應用於印製電路板、電子產品精密加工、led照明等領域。 Visit website

创纪录的储氢量!孔隙结构优化的MOFs大展神通_风闻

www.cailiaokexue.com 2020-03-28 21:12 研究者制得的高孔隙率MOFs具有良好的结构稳定性和水稳定性,在压力位于100 bar~5 bar之间时,获得了创纪录的高体积储存能力 … Visit website

磁性竹基纤维复合材料防霉性能研究文献综述

毕业设计文献综述. 磁性竹基纤维复合材料防霉性能研究. 摘要:竹材的霉变给竹材及竹制品生产、销售部门造成了严重的经济损失,并限制了竹材的应用领域,竹材防霉一直是竹材生产及加工部门急需解决的问题。竹重组材不仅可以保持竹材原有的优良力学性能,加工性能好,还可以提高竹材的 ... Visit website

磁性竹基纤维复合材料表界面性能研究文献综述

磁性竹基纤维复合材料表界面性能研究 摘要:随着时代的进步科技的发展,电子产品生活中随处可见,然而电磁波辐射的危害也越来越大,与之对应的磁性吸波材料得到广泛的研究和应用。本文全面综述国内外当... Visit website

新型过氧亚硝基阴离子荧光探针的构建及生物成像应用文献综述

毕业设计文献综述. 过氧亚硝基阴离子荧光探针的研究. 摘要:过氧亚硝基阴离子(onoo-)是内源性活性氧(ros)的一种,由于onoo-具有强氧化性,所以它可以损伤生物细胞中包含dna和蛋白质在内的各种生命所需的物质。 因为onoo-在生物体内时的高反应活性,且浓度含量低,导致了它的半衰期很短,很 ... Visit website

大豆蛋白-聚丙烯酰胺复合水凝胶在柔性固态超级电容器上的应用及 …

基于此电极的柔性固态超级电容器的电化学性能得到了巨大的提高。. 基底支撑的柔性电极:柔性固态超级电容器使用的电极材料的厚度比较低(lt;50mu;m); 独立的活性材料薄膜比较脆弱,长时间弯曲后会产生脱落。. 为了克服该问题,提出了利用柔性基底支撑 ... Visit website

聚乳酸竹材碳量子点复合薄膜的制备及性能研究文献综述

碳量子点(CQDs)具有生物相容性、优异的力学性能以及荧光特性,与聚乳酸复合成膜,不仅能获得具有优异性能复合薄膜材料,还符合当前环保材料的要求。. 本课题以聚乳酸为基体,碳量子点为改性剂,通过油浴法制备得到可降解型荧光复合薄膜,并探讨了碳 ... Visit website

《MSEA》原位EBSD研究高强钢的塑性变形行为_风闻

因此研究塑性变形过程中微观组织的作用对于理解双相钢的力学性能具有重要意义。. 原位EBSD技术是近年来发展的一种新技术,可以在扫描电镜中对小试样拉伸,然后拍摄EBSD,这样便可以原位地分析显微组织在变形过程中的演化。. 原位拉伸试样及装置. 由于铁 ... Visit website

材料力学顶刊!晶界与位错之间的作用

www.cailiaokexue.com 纳米压痕是研究材料在微纳米尺度下力学响应的有效手段,通过纳米压痕可以获得材料的硬度、弹性模量、屈服强度和硬化指数等重要力学参量。 Visit website

碳化钨与蒙脱石纳米复合材料的制备与电催化活性研究

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替代或部分替代铂等贵金属催化剂的关键和面临的技术难题.研究表明 ... Visit website

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