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金属材料

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    想象一下,耐克FuelBand只有食指上戴的戒指那么大,手机像信用卡那样柔软纤薄。如果电池能够做到又薄又能弯曲,而且能量足够强劲,那么这些设备就能做成你想象的那样。事实表明,电池是现代电子产品设计的主要障碍。 加州初创企业Imprint Energy致力于突破这一障碍。该公司开发了一种新型锌电池,有望让电子设备厂商突破标准...
    香椿丛林 2016-04-28更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(450)
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    从中国科学院深圳先进技术研究院获悉,该院集成所功能薄膜材料研究中心成功开发出一种新型铝-石墨双离子电池,可大幅度提升电动汽车的使用性能。 根据该研究中心的介绍,这种新型AGDIB电池采用廉价且易得的石墨替代传统锂电中高成本且含重金属的过渡金属氧化物或磷酸铁锂作为电池正极材料;采用铝箔同时作为电池负极材料和负...
    香椿丛林 2016-04-28更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(331)
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    近日,Nano one公司宣布成功研制出无钴高电压锂电池阴极材料——高电压尖晶石。该材料只含锂、锰、镍而不含钴元素,与已商业化的含钴电池材料相比,具有输出电压高、寿命长、安全性高、电池容量和放电功率大的特点,同时降低了成本、环保和供应链的风险压力。高电压电池材料重量轻、体积小和成本低的优势将在未来电动汽车和数...
    香椿丛林 2016-04-28更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(323)
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    美国铝业(Alcoa)日前宣布已经和空中客车公司达成协议,为后者的商用飞机提供3D打印的钛金属机身和发动机部件,并预计在2016年年中向空客交付第一批增材制造的部件。美铝公司董事长兼CEO Klaus Kleinfeld说:“我们在多材料合金开发、粉体制造能力、航空航天制造实力和产品检验方面的诸多优势,使美铝公司在这一令人兴奋的新兴...
    铁木真 2016-04-28更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(421)
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    铝及铝合金的腐蚀类型及其防护措施前已述及,现在谈谈舰船与海洋设施铝构件、结构的防腐措施:合金及状态选择、设计、有机涂层、缓蚀剂、阴极保护、增厚表面氧化膜、改善环境等。 合金及状态选择 在选用合金时,首先考虑的是材料力学性能、可焊性能与资源,其次是抗腐蚀性能。在海洋环境中,5XXX系合金的抗蚀性最高,其次是1...
    铁木真 2016-04-28更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(283)
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    4月12日,成都航宇超合金技术有限公司召开新闻发布会,展示了由该公司研发的高温合金产品、多款航空发动机叶片和燃气轮机叶片,标志着我国航空工业冶炼铸造技术取得重要突破。高温合金材料及单晶涡轮叶片是制造航空发动机和燃气轮机的关键材料。据介绍,在国家有关部门和四川省政府支持下,该公司核心技术团队历时3年,研发生...
    铁木真 2016-04-28更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(375)
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    【背景简介】众所周知,当许多原子组成固体的时候,每个原子的最外层电子会被其他原子共享。金属的共享电子在金属内部可以自由移动,而绝缘体和半导体的共享电子会保持紧束缚状态,仅被临近原子共享。高斯定理指出,静电平衡时,由于有效电荷的屏蔽作用,导体内部的电场强度为零。因此,金属内部的自由电荷可以消除因非对称电...
    铁木真 2016-04-27更新 顶 (1) 踩(0) 回复(0)阅读(713)
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    引言:铁磁性物质具有反常的霍尔效应,因此没有净磁化强度的反铁磁性物质应表现出正常霍尔效应。与铁磁性物质相比,非线性三角反铁磁性物质Mn3Ge与铁磁性金属有很大的反常霍尔效应。其来源于手性自旋结构所产生的非零贝里曲率;同时导致了一个更大的霍尔效应。 图一:Mn3Ge的晶体结构、磁结构和贝里曲率图一给出了...
    铁木真 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(1441)
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    近期,中科院固体物理所内耗与固体缺陷研究室核材料研究团队基于界面工程设计、采用大塑性变形方法,成功制备出了同时具有高强度、高热稳定性的高界面Cu/Ta纳米多层膜块体。相关研究成果在《材料学报》上发表。 传统的纳米结构材料在高温、强辐照等极端条件下结构和性能都不稳定。因此,制备同时具有高强度及高稳定性的纳米结...
    风中凌 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(297)
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    在中组部和四川省各级政府的合力支持下,一项代表我国航空工业技术重大突破的铸造技术成果——单晶空心叶片近期在成都发布。发布会上,国际权威第三方检测机构美国麦锡金属处理技术服务有限公司出具的检测报告证明:送检的单晶叶片在高温拉伸性能、高温持久性能、宏观金相、显微组织等方面的测试结果均符合欧美标准。航空发动...
    香椿丛林 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(344)
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    1、伞状纳米金刚石—高效的光子“收藏家”Umbrella-Shaped Diamond Nanostructures Make Efficient Photon Collectors不同形状纳米金刚石收集光子效率比较受到纳米柱状结构金刚石增强发光的启发,来自东京工业大学的研究小组发现,以金属镜为衬底的“伞状” 纳米结构金刚石比其他形状的能更有效地收集光子,荧光强度比块状金...
    临窗观景 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(383)
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    科学家试图利用锶钒酸盐(SrVO3)与钙钒酸盐(CaVO3)等相关金属(correlated metal),取代目前常用于荧幕制作的氧化铟锡(ITO)。由于这类相关金属具有透明性及导电性,且地壳资源蕴藏量也较氧化铟锡丰富,若能实际应用在生产过程,将有助减少触控面板与太阳能电池的成本。据KurzweilAI网站报导,尽管存储器芯片和处理器的成本不断...
    铁木真 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(504)
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    “304奥氏体不锈钢”&“微晶锆纳米3D陶瓷”,雷布斯凭借着在小米发布会上那些高大上的新概念,听起来超炫酷、屌爆了的新工艺,一时间聚焦了众多电子科技界的目光,吸引了大批粉丝的眼球,如此热度,这真是让魅族,联想,OPPO等国产手机制造商羡慕嫉妒恨啊。作为通信界的大哥大,一向低调的华为却还是那么沉得住气,这不一...
    钢铁号 2016-04-22更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(777)
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    作为花费大量金钱和资源推出的全新铝合金车身皮卡车,福特F-150s可谓是备受瞩目,然而,福特F系列的销量却有点不尽人意,更出人意料的是,目前,福特正在对这款新车进行大降价处理,是皮卡车市场低迷?还是福特本身失去了信心?让我们来看看到底是怎么一回事。上表是福特官方公布的2015年F系列皮卡车和2014年同期销量的对比,...
    临窗观景 2016-04-22更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(352)
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    众所周知,汽车行业一直在探索新材料的开发与应用。为了提高车辆燃油效率和车辆性能,制造出轻量化车型,汽车业已经投入了大量的财力。然而对于制造商和供应商来说,这种探索是永无止境的。如今,几乎所有的汽车零部件中都有先进材料的身影。铝、塑料、高强度钢、钛合金、碳纤维、聚合物复合材料等正在代替铸铁和普通钢制成的...
    临窗观景 2016-04-22更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(356)
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    早在去年,蓝色发光二极管就火过一阵子。大家还记得那个传奇人物“中村修二”吗?简单的来说,这是一个师出“二流院校”、没有高学历、极其恶劣的研发环境、遭受同行和上司的诘难,最终成功研发高亮度蓝光LED的“神人”。最后,中村修二与人分享了2014年诺贝尔物理学奖。他的最重要成就就是高光效GaN基蓝色发光二极管。材料人...
    香椿丛林 2016-04-22更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(530)
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    Utah大学材料科研人员研发出一种新型二维半导体材料,为运行速度更快、耗能还少的电子设备打开了一扇大门。这种仅一个原子层厚的二维半导体材料由SnO制成,其电荷迁移速度远比诸如硅之类的块体材料快,可用以电子设备生命线的晶体管上。该材料由Utah大学材料科学与工程学院副教授Ashutosh Tiwari带领的团队研发。目前电子设备...
    风中凌 2016-04-22更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(357)
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    MOFs是一种有机-无机杂化材料,即将有机配体与金属离子或者团簇通过配位键的形式键合在一起。发光是MOFs的一个重要的应用,通过设计配体和金属离子可以对其发光性能进行有效的调控,在发光性能上具有传统发光材料不可比拟的优点。基于MOFs的发光可以实现很多应用,比如对于一些小分子的识别、LED和生物成像等领域。那么肯定就...
    风中凌 2016-04-21更新 顶 (2) 踩(1) 回复(0)阅读(3729)
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    在心理治疗领域,氯化锂通常用来平衡情绪。伦敦大学研究者发表在Cell Repirt上的一篇文章表示,氯化锂可以产长果蝇的寿命,达16%。这一成果似乎使得人类延长寿命也看到了一丝希望。几千年来,人们孜孜不倦地寻求各种方法途径来缓解衰老,延年益寿。为此上至帝王将相,下至小小炼金师,多少人耗在这事上耗了大半辈子。而最近,...
    钢铁号 2016-04-21更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(405)
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    一个国际研究小组对刚发现的Fe4O5进行深入研究,已经成功地描述其复杂的结构,并解释了其非比寻常的特性。科学家们发现,当Fe4O5冷却至150K以下的温度后,它将发生不同寻常的相变,形成“四维”晶体结构,这一过程伴随着电子密度波的形成。这一发现已经发表在最新一期的《自然化学》期刊上。文章作者Artem Abakumov表示,这种...
    临窗观景 2016-04-21更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(376)
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