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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
简讯     
我校低能所“863”课题组受表彰在国家教委召开的“863计划”工作会议上,我校低能所“金属蒸汽真空弧离子源”课题组被评为先进集体;课题组负责人张荟星教授被评为先进个人;子课题“强流金属离子注入材料表面优化的工业应用”和“强流金属离子注入机理”受到表彰.自1988年课题组承担“863计划”课题研究任务后,经过2年多的团结奋战,解决了一系列关键性的技术问题,成功地研制出4种型号的金属蒸汽真空弧离子源,并取得了一批重要实验结果.在1990年底  相似文献   

2.
在国家“973计划”的“材料介观性能表征”项目与我校“985工程”科技创新平台建设项目的联合支持下,我校金属材料强度国家重点实验室孙军课题组针对目前广泛用于柔性电路板上的金属Cu薄膜/聚酰亚胺系统,在微拉力机上进行试样拉伸的同时,测得了金属Cu薄膜微裂纹密度和宏观电阻性能随拉伸应变的连续演变过程,并分别确定了金属薄膜变性损伤萌生的临界应变值,  相似文献   

3.
卢柯:“跨世纪百人计划”材料学科唯一候选人卢柯,我校82级“金属材料及热处理”专业学生,1986年考入中科院金属研究所攻读硕士、博士学位,1990年提前毕业,开始从事“纳米材料”方向的研究,取得了突破性成果,创立了国际上公认的“卢氏理论”,同年破格晋...  相似文献   

4.
商代铁刃铜钺的发现是我国古代金属史上的一件大事。商代铜钺上铁刃的使用,表明铁已作为一种新的金属,正在中华民族的文化中出现。台西商代铁刃铜钺发现的意义在于,它把我国用铁的历史,从春秋时期提早到了商代中期。而商代铜钺上铁刃的使用,以“铁的证据”与“铁的事实”告诉世人:商代人已经开始用铁。  相似文献   

5.
成语“趁热打铁”,顾名思义即趁着铁烧红的时候锤打它,根据需求把它加工成所需的尺寸样式,长期的实践和科学研究表明,决定钢铁材料性能的基本因素是它们的内部微观结构,而热处理过程是改变其内部结构最有效的方法。热处理是一种改善金属及其制品(如机械零件、工具等)性能  相似文献   

6.
金属喷涂和电刷镀是近代迅速发展起来的材料表面强化和防护的新技术,它能使普通材料的表面形成具有各种特殊功能的涂层,对机械磨损件的修复、加工超差件的补救以及产品的预防护都有积极的效果,应用范围十分广泛。是国家“六五”期间重点推广项目之一,并将继续列入“七五”推广计划。金属喷涂是采用不同的热源,如电弧、火焰、电弧等离子以及激光等,将喷涂材料,瞬间加热到熔融或半熔融状态,高速气流雾化,并以一定的速度喷射到经过预处理的工件基体表面,并沉积形成具有不同性能的涂层的一种技术。  相似文献   

7.
《科技潮》2002,(Z1)
2001年,做为中国科技发展的重要标志——三大国家科技发展计划:“攻关计划”、“863计划”、“973计划”,将全面出击。其中“十五”攻关计划和“863计划”已于2001年开始启动,开局喜人。而从“九五”延续至今的“973计划”,则在农业、资源、信息、环境、人口与健康及材料等六大领域遍传佳讯。  相似文献   

8.
有三个人拿着一块金属,第一个人说:“这不是铁,这是锡。”第二个人说:“不对,是铁不是锡。”第三个人说:“这不是铁也不是铜。”三人各执一词,最后他们去问一位物理老师。老师听了以后说:“你们之中,有一个人的两个判断都不对,有一个人的两个判断一对一错,有一个  相似文献   

9.
基于MCNP程序模拟的14 MeV中子准直屏蔽材料的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
利用MCNP程序模拟,计算了3种常见慢化材料(石蜡、聚乙烯、水)和4种金属(铁、铋、铅、钨)对14 MeV中子的作用,并研究了碳化硼含量不同的硼聚乙烯对中子的屏蔽效果.计算结果表明:聚乙烯和石蜡的慢化能力相差不大,且二者均强于水;4种金属对中子慢化能力由强到弱的顺序依次为:钨、铁、铅、铋;4种金属所产生的特征γ谱显示,铁的γ信号很强,其余三者相差不大,远低于铁的γ计数;碳化硼质量分数为9%时,热中子计数降为0.  相似文献   

10.
福建师范大学“高分子材料科学”学科简介福建师范大学“高分子材料科学”学科是在“高分子化学与物理”硕士点基础上发展起来的,经过38年的发展和几代人的努力,至今已形成了金属有机高分子功能材料、天然高分子材料、高分子改性材料和生物高分子材料4个在国内各具特...  相似文献   

11.
《中国科技论文在线》2013,(12):F0002-F0002
“功能无机材料化学教育部重点实验室”是在整合黑龙江大学化学及材料学科优势资源的基础上建立起来的、以化学一级学科博士点、化学一级学科博士后科研流动站等人才培养层次为依托、以研发新型功能无机材料为主要方向的高层次科研平台,是目前黑龙江省唯一一所化学学科教育部重点实验室。实验室拥有一支以长江学者特聘教授付宏刚教授领衔的高水平科研队伍,其中2人次入选长江学者特聘教授奖励计划、干百万人才工程国家级人选等国家级人才支持计划,19人次入选省部级人才支持计划,形成了以“能量转换晶态材料的可控制备与性能”教育部创新团队和3个黑龙江省高校创新团队为核心的“氧化物基与碳基能量转换材料”、“配合物光电功能材料”和“基于纳米结构的传感与催化材料”等三个具有鲜明特色的主要研究方向。  相似文献   

12.
成果简介:由于镀层金属与基体金属间有良好的结合力,并具有优良的耐蚀性、装饰性和加工成型性,所以被广泛应用于生产钢板、钢带、钢丝、钢管、钢网及电器五金零件的表面防护等领域。但是,由于熔融的锌液对于钢铁材料有很强的腐蚀性,使得容器的使用寿命很短。一般来说,国产的热镀锌容器使用寿命都在3个月至2年。根据现有的研究结果,一般认为,熔融锌液对铁的腐蚀是铁与锌发生反应扩散形成多孔、疏松的低熔点合金并逐渐使金属”溶解”于锌液的过程。该项研究的目的就是为了防止熔融锌液对镀锌容器的腐蚀作用,提高镀锌锅的使用寿命。[第一段]  相似文献   

13.
闵乃本 院士     
闵乃本 ,1 93 5年 8月 9日出生 ,江苏如皋人 ,中国科学院院士 ,南京大学教授 ,日本东北大学理学博士。现任教育部科技委员会副主任 ,教育部材料科学教学指导委员会主任 ,科技部国家“973”计划专家顾问 ,中国科学院数理学部副主任 ,中国晶体学会理事长 ,南京大学固体微结构国家重点实验室学术委员会主任 ,南京大学材料科学研究所所长。历任科技部“八五”、“九五”国家攀登计划和“九五”、“十五”国家“973”计划光电功能材料首席科学家 ,国家人工晶体联合研究与发展中心主任 ,国际晶体生长联合执行委员 ,国际材料研究联合会中国委员会委…  相似文献   

14.
铁纤维增强的铁烧结体东京大学生产技术研究所和金属材料技术研究所将可以再生利用的“经济的材料”开发作为目标,试制了用铁纤维增强的铁烧结体。由于用几乎同一成分的铁纤维强化了的铁系复合材料,即使使用后回收再熔融,铁的成分也不发生变动,能够再生利用于钢纤维和...  相似文献   

15.
美国飞机制造巨头波音公司目前正在制造一种几乎全部用强化塑料作机身的客机波音787“梦幻客机”。如果这种飞机研制成功,它将是世界首架强化塑料客机。波音787“梦幻客机”将是首架机身和机翼不用铝而是用强化塑料合成材料制成的客机。波音公司解释说,之所以用合成材料代替铝金属,是因为金属能够隐藏损伤问  相似文献   

16.
王秀杰  郭鹏 《河南科学》2009,27(3):275-278
多铁性材料(multiferroic)是一种同时拥有铁电和铁磁性质的特殊功能型材料.室温下具有多铁性的单一化合物十分少见,但理论计算发现在铁电体(如BaTiO3,BTO)和3d过渡金属(如铁)的复合结构中存在较强磁电效应,这就为新型多铁性材料的寻找和制备揭示了新方向.用第一性原理方法,通过计算该类复合薄膜在不同应力作用下磁电效应的变化来揭示其铁电铁磁相互作用的机制.  相似文献   

17.
1.国家科技攻关计划 (国家“十五”科技攻关 )2 .国家高技术研究发展计划 (“863”计划 )生物技术、信息技术、自动化技术、能源技术和新材料技术五个民用科技领域和二个军用科技领域 .3.国家重点基础研究规划 (“973”计划 ) 农业、能源、信息、资源环境、人口与健康、材料六  相似文献   

18.
李冲 《华东科技》2022,(6):12-13
<正>作为进击的“利器”,液态金属身上的能量等待更多行业挖掘。4月11日,vivo首款折叠屏手机X Fold的发布会上,揭秘了折叠屏手机中关键的转轴材料—锆基合金,将液态金属再次拉回大众视野中。液态金属发现于20世纪20年代,应用却在几十年之后,自其产生起就带有多重属性,如今,更是成为产业发展的“关键材料”。液态金属进入学界、业界的前沿领域,这不禁让我们发问:液态金属有多大的能量?折叠屏之外,液态金属的出路在哪?  相似文献   

19.
1 .国家科技攻关计划 (国家“十五”科技攻关 )2 .国家高技术研究发展计划 (“863”计划 )生物技术、信息技术、自动化技术、能源技术和新材料技术五个民用科技领域和二个军用科技领域 .3.国家重点基础研究规划 (“973”计划 ) 农业、能源、信息、资源环境、人口与健康、材料  相似文献   

20.
嵌接式酞菁材料合成及其双氧水体系催化性能   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用苯酐尿素在位合成新途径进行金属酞菁配合物嵌接式层状锑磷酸材料的合成制备工作。通过X射线衍射和红外光谱对在位反应过程及纯化材料进行了考察研究。用双氧水体系考评铁酞菁配合物嵌接式层状锑磷酸和钴酞菁配合物嵌接式层状锑磷酸材料的催化性能。  相似文献   

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