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相似文献
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1.
新型材料——单原子石墨膜   总被引:1,自引:0,他引:1  
graphene 是按蜂房结构密集排列的单原子层碳薄膜二维材料。它的π键(价带)与π*键(导带),在蜂房结构晶格布里渊区顶角两个不等价点互相接触。荷电载流子显现极高的本征迁移率,在室温下,能在亚微米距离弹道运行而不受到散射。它是世界上最薄的电子材料,可制备超高频晶体管。文章分析了近年对graphene材料的研究和应用情况,试图探索今后的发展方向,还讨论了graphene的中文译名。  相似文献   

2.
江河湖海、冰川温泉,在人们的想象中若非一脉碧色,便是冰清玉洁。可是,在我们生活的这个星球上,却存在着许许多多的"赤水",它们一反常态,姹紫嫣红,拥有令人惊讶的神秘色彩。这些"赤水"的背后,隐藏着怎样的地球秘密?一年前,在人烟稀少的澳大利亚中岛海边,曾与一个神秘的湖泊——荷里亚湖相遇。半月形的它有着非常独特的粉红色,一汪赤水招摇在碧海蓝天和碧绿的树林中,像是镶嵌在印度洋边的一块瑰丽玛瑙,分外耀眼。荷里亚湖吸引人的,  相似文献   

3.
2006年本课题开展前,质子交换膜燃料电池(H2-PEMFC)贵金属催化剂的负载量达0.8~1.0mgPt/cm2 MEA,功率密度达0.7W/cm2MEA(0.68V,80℃,常压)。这意味着:1.1gPt/kW,相当于一个净功率75kW的汽车(燃料电池堆功率大约85kW)需要94克贵金属铂催化剂。膜电极(MEA)占燃料电池堆成本的84%,其中正负极占MEA的54%。从可以接受的商业化成本以及有限的铂资源角度考虑,仍然需开发高活性的电催化剂,以及改进电极结构,从而进一步降低贵金属Pt催化剂的负载量。本课题围绕高性能、长寿命车用燃料电池催化剂、膜电极关键技术,对催化剂担体制造技术、催化剂制备技术等方面进行研究,开发出了批量制备铂钯催化剂的生产工艺与技术规范。研究成果对开发具有自主知识产权的车用条件的长寿命电催化剂具有重要价值。  相似文献   

4.
电 electricity与静电荷或动电荷相联系的能量的一种表现形式。 电荷 electriccharge又称“电[荷]量”。物体或构成物体的质点所带电的量,是物体或系统中元电荷的代数和。 静电学 electrostatics研究在没有电流情况下与静电场有关现象的学科。  相似文献   

5.
电 electricity与静电荷或动电荷相联系的能量的一种表现形式。 电荷 electriccharge又称“电[荷]量”。物体或构成物体的质点所带电的量,是物体或系统中元电荷的代数和。 静电学 electrostatics研究在没有电流情况下与静电场有关现象的学科。  相似文献   

6.
本文报道了根据入/4型电磁波吸收原理,通过理论设计和模拟分析,以密度板为介电材料,通过电阻膜复合,成功制备出新型密度板吸波板材。实验表明,电阻膜的电阻为395Q/口,厚度1.42cm的密度板试样,在S带(2~4GHz),-10dB吸收带宽达到70%以上,在5.46GHz,最大吸收峰为-36dB。新材料可用于室内电磁环境的改善和污染控制。  相似文献   

7.
graphene是按蜂房结构密集排列的单原子层碳薄膜二维材料。它的π键(价带)与π键(导带),在蜂房结构晶格布里渊区顶角两个不等价点互相接触。荷电载流子显现极高的本征迁移率,在室温下,能在亚微米距离弹道运行而不受到散射。它是世界上最薄的电子材料,可制备超高频晶体管。文章分析了近年对graphene材料的研究和应用情况,试图探索今后的发展方向,还讨论了graphene的中文译名。  相似文献   

8.
花丝镶嵌又称细金工艺,是以金银或铜为原材料,制作成各种造型、再镶嵌珠宝玉石的手工艺。北京地区的金银制品在辽金时代得到发展。到了元代,北京已成为手工艺师的聚集地,花丝镶嵌工艺  相似文献   

9.
本文介绍了一种可取代PI配向膜的光敏型两亲性垂直取向剂,将这种小分子材料混合到PSVA液晶中,经过UV制程后可形成聚合物膜,同时研究了这种聚合物膜层的特性。本文还利用这种小分子材料,制备出了不含PI配向膜(PI-free)的TFT-LCD,与传统液晶显示器相比,这种显示器表现出了快速响应、广视角、高电压保持率(VHR)等特性。  相似文献   

10.
水资源短缺是我国在21世纪所面临的严峻挑战。作为非常规水源,城市污水处理厂二级处理出水具有水量大且稳定等优点,埘其进行深度处理,将其制备为再生水,可回用于各种用水目标,对于缓解水资源紧张形势具有重要的意义。在这一背景下,膜法水处理技术以其突出的优点,在国内外均引起了普遍关注。膜工艺是一种安全且性价比较高的污水再生回用处理工艺。成功应用膜工艺的关键是有效控制膜污染。由于水质条件复杂及研究手段的限制,目前学术界对膜污染微观过程与机理的认识尚不十分清楚。新型污染物是目前受到普遍关注的污染物,结合臭氧处理单元的组合膜系统在新型污染物去除,保证再生水安全方面是非常具有前景的技术。  相似文献   

11.
郑成功复台战争是大航海时代中西冲突规模最大的一场战争,从之发生迄今,古今国人对侵华的荷兰东印度公司(VOC)属下的海军船炮技术夸张甚多。今利用中荷一些原始资料以及调研,发现荷夷船队规模一直从4-15艘不等,此与明郑水师五六百艘御侮战船数量相比差距悬殊。荷夷船只大部分载重量100吨左右,仅有4艘达到了五六百吨。在该战争中,因为荷夷人数少,船队规模小,故最终败给了人多势众、船队规模庞大的郑成功明郑船队。  相似文献   

12.
电离放电特征参量时空演变规律及其除尘应用的基础研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文详细介绍了电除尘技术的研究现状、现存问题及其研究趋势。认为目前电除尘技术的理论尚不完备,基本上还处于20世纪60年代的水平,属于经验工程的学科。并为此,本文深入研究了大气压电场电离放电特征参量的时空演变规律、电离放电通道中的带电粒子复合及其输运特性等,以便解决目前除尘电场的电离占空比、带电粒子输运项甚低等问题。进而强化了烟尘的荷电、凝聚物理过程,这将大幅度提高烟尘的驱进速度和除尘效率。  相似文献   

13.
面向细胞注射的微操作机器人系统在生物医学工程中有广泛的应用。IPMC(Ion-exchange polymer metal composite,离子交换膜金属复合材料)是智能材料的一种,属于电活性聚合物类的材料,又称人工肌肉。  相似文献   

14.
本文提出了一种制备多孔ZnO纳米管的新而简易的方法,首次实现电纺ZnO纳米线向纳米管的转变。该方法利用普通电纺法获得的ZnO纳米线,再通过后续两步热处理制备:180℃~220℃一小时预处理,然后通过快速升温热处理至530℃保温5小时,有别于流行的Kirkendall成管机理。上述研究成果对于进一步探索新的纳米管生长机理具有重要学术价值。  相似文献   

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1 在科学学研究中,对一项科学发现的难易程度作出定量评估,始终是人们渴望解决,但又难以解决的大课题。不久前,中国管理科学研究院的几位学者提出了知识单元及其荷值的概念,并以物理定律为样本,采用平面投影法,讨论其静智荷值在荷空间中的分布规律。这项工作为科学理论的评价开启了一条新的思路。本文以分形理论为数学工具,给出物理定律静智荷值在荷空间中分布规律的分维表征。 2 对于物理定律来说,知识的静智荷空间是3维空间,以长度L,质量M和时间T这三个基本物理  相似文献   

16.
该项目是中荷两国2009年JSTP(Joint Science and Technology Program)框架下的研究课题之一。项目以中国西北资料缺少、生态脆弱的河西走廊干旱内陆河区为背景,通过空间对地观测及地面水资源监测网络数据的融合,发展多尺度水资源管理模型技术;通过同化降水、蒸发、冰川、地下水及开发利用等数据,研究水资源时空演变规律及其生态环境效应,合理评价流域水资源;通过同化驱动水文与水资源模型,提出中国北方地区气候变化下的流域水资源规划与管理策略;通过联合研究,促进两国科技交流,提高科技人员水平。  相似文献   

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李奇 《科学大观园》2014,(14):63-63
<正>澳大利亚西悉尼一个石油巨头家庭及一名车身制造工人,合力为英国女王伊丽莎白二世打造了一辆镶嵌着宝石的金色马车。据报道,这辆钻禧国家马车由费克林通及超过50名来自世界不同地方的工匠团队耗时10年完成,此举创造了历史。费克林通曾为英国皇室工  相似文献   

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海洋多糖材料的功能化、高值化利用是近年来的研究热点之一,尤其是将其制备成粒径均一的微球,在生物及医药领域具有重要的应用价值。本文重点介绍了在制备粒径均一的海洋多糖微球方面已取得突出成绩的膜乳化法以及微流控技术的机理、影响因素以及应用方面的最新进展,并对其发展前景进行了展望。  相似文献   

19.
二类超晶格材料是近年来飞速发展的一种红外光电材料。本文首先阐述了二类超晶格光电材料的特性,重点从中波、长波、和甚长波3个方面描述了二类超晶格光电材料的研究进展;最后全面展望了基于二类超晶格材料所制备的制冷型红外光电器件在军事、遥感、环境、安全和工业领域的应用。  相似文献   

20.
采用电沉积法制备了铂纳米线阵列并用于固定尿酸酶研制了一种新型尿酸酶传感器。利用铂纳米线阵列有效的表面积和对尿酸的氧化产物H2O2直接电催化性,实现尿酸酶与电极之间直接电子传递。制成的传感器具有较高的灵敏度、较宽的线性范围和较低的检测下限。  相似文献   

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