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  • 简介:美国Quadrant塑料复合材料公司制成一种称之为GMTex的织物增强玻璃布热固塑料(GMT)复合材料,由它制成的保护梁重量只有同类钢制品的一半,制造成本还下降了40%。装于“大众”汽车上的这种横梁可改善对行人的安全。用该复合材料制成的横梁与钢制品相比,材料成本减少50%;与金属/尼龙玻璃制品相比,压延性能更好。

  • 标签: 塑料复合材料 材料保护 重量轻 横梁 制造成本 材料成本
  • 简介:稀土元素在镁合金中具有阻燃、净化熔体等作用,能有效改善合金的铸造性能;可细化显微组织、形成准晶相、抑制形变织构,提高镁合金的室温及高温强度和塑韧性等力学性能;并改变镁合金表面腐蚀层结构、控制阴极相数量和分布以及影响电化学过程,从而改善镁合金的耐腐蚀性能。总结了利用稀土元素改善镁合金组织性能的研究现状,并对稀土镁合金的发展前景进行了展望。

  • 标签: 稀土 镁合金 组织 性能 现状
  • 简介:据国外媒体报道,研究人员发明了一种橙色的胶状材质能够作为贵重物品绝佳的外保护材料。这种材质被称为D3O,其外形很像儿童喜爱玩的弹性橡皮泥。D3O在遭受到外力剧烈打击时能够有效的将所受冲击力分散以达到保护的目的。D3O拥有以上特点使得它成为了制作贵重物品外保护装置的最佳原材料。日前英国的一家公司就利用D3O作为原材料生产手机保护壳。

  • 标签: 碰撞保护 橙色 物质 黏性 贵重物品 保护材料
  • 简介:介绍了纳米技术及纳米中药的概念,并阐述了纳米技术在中药研究领域中的作用及需要注意的问题。

  • 标签: 纳米技术 中药 研究
  • 简介:美国科学家最新试验发现:在“纳米蜂”帮助下,蜂毒可以在不损害健康细胞前提下有效摧毁癌细胞。这一研究结果发表在11日出版的美国《临床检查杂志》上。华盛顿大学医学院塞特曼癌症中心教授塞缪尔·威克莱恩和他的团队组织这次研究。

  • 标签: 美国科学家 癌细胞 蜂毒 纳米 副作用 华盛顿大学
  • 简介:作为支撑其他产业发展的基础产业,新材料被列为七大战略性新兴产业之一,受到各界广泛关注。回顾2014年,各地发展新材料产业的热情不减,同时产业提挡升级的步伐也逐渐加快。这一年,国家发改委、财政部等部门联合制定了《关键材料升级换代工程实施方案》,以促进新材料产业发展。

  • 标签: 新材料产业 市场作用 国家发改委 基础产业 新兴产业 工程实施
  • 简介:经济萧条从来都是贸易保护主义滋生的温床。在经济危机袭来之际,各国为了拉动国内市场需求、促进经济发展,采取多种直观或者隐蔽的手段抑制他国产品进口、促进本国产业发展。2008年底爆发的金融危机,让贸易保护主义有了堂而皇之大张旗鼓的机会,本来生存环境已在危机中不断恶化的中国制造,要在逆境中扩大出口更是抗上了新的枷锁。作为产业链的上游——材料行业该做好哪些准备?协助下游应对?

  • 标签: 贸易保护主义 中国制造 材料行业 上游 经济危机 市场需求
  • 简介:为了研究橡胶混凝土构件在真实受力状态下的耐久性,在海洋环境(氯离子浓度为3.5%)下构件承受3种应力状态(正常受力、极限受力、裂缝较宽),历时30天、60天、90天氯离子入侵的深度和速度,从而估算橡胶混凝土构件的寿命。研究结果发现:在正常受力状态下,氯离子入侵的深度较普通混凝土浅,随着时间增加而加深,到达4.0cm深度后,几乎不受氯离子影响;在极限受力状态下,氯离子入侵深度和速度较正常受力状态大;在裂缝较宽时,与正常受力状态相似。由此推断,橡胶混凝土在海洋环境中抗氯离子能力较强,其耐久性大大提高。

  • 标签: 荷载 橡胶混凝土 氯离子 渗透规律
  • 简介:英国航空母舰联盟报告说,英国公司已经开发了一种等离子喷涂铝钛涂层,专门用于保护新伊丽莎白女王号航空母舰的驾驶舱免受F-35B闪电Ⅱ型战斗机发动机的巨大压力所造成的热量。

  • 标签: 等离子喷涂 航空母舰 钛涂层 英国 保护 甲板
  • 简介:据报道,全国人大常委会副委员长路甬祥日前在由国家知识产权局、公安部和海关总署联合主办的中国知识产权高层论坛上表示,当前国际金融危机正在蔓延,我们必须

  • 标签: 保护激励 创新根本 制度保护
  • 简介:介孔材料是一种比表面积高、孔道规则有序、孔径尺寸在2~50nm之间的新型纳米材料,介孔薄膜材料作用于石材后没有裂缝的产生,在石质文物保护领域中的应用具有明显的优势。重点介绍了介孔氧化硅涂层材料和介孔硅钛复合涂层材料在石质文物保护中应用的研究进展情况,并展望了这两种介孔材料在石质文物保护领域的应用前景。

  • 标签: 介孔材料 石质文物保护 介孔氧化硅涂层 介孔硅钛复合涂层
  • 简介:专家认为,实施品牌战略对推进企业可持续发展具有重要作用。而且,竞争越激烈,其贡献就越大。主要作用可归纳为四点:1、可把企业商业策略翻译成能够与消费者沟通的策略。也就是说,把企业的使命、远景和能力完整地归纳为品牌定位、品牌诉求、品牌性格和支撑点,建立一个完整而有序的沟通平台。

  • 标签: 品牌战略 可持续发展 企业管理 中国 商业策略
  • 简介:为提高出土脆弱陶质文物的强度及抗风化能力,采用丙烯酸盐配合物溶胶(AMC)为加固材料,对考古遗址出土的脆弱陶质文物进行了加固试验。采用扫描电镜-能谱、X射线衍射仪、同步热分析、万能材料试验机对加固前后陶质文物的成分、结构及力学性能进行了表征。结果表明:采用AMC加固后的陶质试样其弯曲载荷提高了106.5%,耐盐蚀循环、抗冻融能力循环次数均提高约1倍,且具有较好的热稳定性能,是一种性能优异的脆弱陶质文物保护新材料。

  • 标签: 丙烯酸盐配合物 水溶胶 脆弱陶瓦 加固
  • 简介:以变形条件对圆环链临界损伤因子的影响为主要研究目标,确立物理试验与数值模拟仿真相互佐证寻求临界损伤因子的基本思路,完成不同温度和应变速率条件下多组试样的热物理模拟拉伸试验,利用采集到的参数完成试验的仿真再现,研究温度/机械载荷作用下刨链的强度和寿命特征。结果表明,最大损伤值总是出现在圆环链的肩部,损伤软化现象对应变速率较为敏感,临界损伤因子不是一个常数,而是在0.15~0.54范围内。

  • 标签: 热物理模拟 临界损伤因子 敏感率 圆环链
  • 简介:混凝土中的孔隙和微裂纹是CO2向混凝土内扩散的快速通道,而荷栽往往是引起裂缝产生和发展的重要影响因素,因此,混凝土所受荷载的形式和大小必然会影响混凝土的碳化速率。综合评述了目前国内外荷载作用下混凝土的碳化研究进展,总结了不同荷载加载方式和荷载作用下的碳化模型,并对荷载的模拟性研究存在的几个问题提出了一些建议。

  • 标签: 混凝土 耐久性 荷载 碳化 应力水平 疲劳
  • 简介:在大量实验的基础上,从分析CO_2激光加工陶瓷等硬脆性无机非金属材料的物理过程入手,研究了在激光功率和材料特性一定的条件下,切割速度、激光频率及占空比对材料温度场、热影响区及裂纹产生的影响;并通过数值模拟,分别给出了硬脆性无机非金属材料激光切割和制孔的应力分布分析解,利用所得到的裂纹评价准则很好地解释了实验结果,确定了实现激光无裂纹切割厚板陶瓷的可行性。对比实际实验结果,分析得出,由于加工路径的限制,实际激光切割速度的提高存在阈值,但可以通过调节频率和占空比来弥补加工速度,以此减少热影响区积累,阻止熔渣及裂纹产生。采用3500WCO_2激光器,当频率为200Hz,占空比为20%~30%,切割速度125~200mm/min时,可以完成对厚板氧化铝陶瓷的无裂纹切割。

  • 标签: 激光加工 激光无裂纹切割 激光制孔 陶瓷类材料
  • 简介:运用动力学蒙特卡罗方法模拟两种原子组成的薄膜外延生长时形成纳米团簇的过程。通过分析原子相互作用能和相分离的关系,发现动力学影响对纳米团簇的形貌起主导作用。给出原子发生分离时相互作用能满足的条件为(EAA+EBB-2EAB)〉0,动力学MonteCarlo模拟结果也同样显示,在适当高的温度范围内,当两种原子的相互作用能满足(EAA+EBB-2EAR)〉0条件时,分子外延薄膜生长会趋于相分离进而形成纳米团簇。

  • 标签: 动力学蒙特卡罗模拟 处延生长 纳米团簇 相分离
  • 简介:分析了在低水泥浇注料中,由于微粉粒子在水中产生电离、吸附和晶格取代等现象导致其表面荷电形成双电层结构、微粉粒子产生絮凝的现象;阐述了化学外加剂对微粉粒子的分散作用机理,即DLVO理论和HVO理论;分别介绍了萘系(FDN)、脂肪族、氨基磺酸盐系、聚羧酸系高效减水剂的具体作用机理;分析了在低水泥浇注料中三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、柠檬酸钠、密胺树脂、聚丙烯酸钠、氨基磺酸盐、聚羧酸系高效减水剂等化学外加剂的应用现状。认为聚羧酸系高效减水剂具有较好的减水效果,其生产与应用研究将越来越广泛和深入。

  • 标签: 化学外加剂 DLVO理论 HVO理论 聚羧酸系高效减水剂
  • 简介:用生物降解聚合物(BP)制备复合浸渍纸,研究了其物理性能及生物降解性。将原纸浸在BP乳液中,于100℃固化20min。相同质量复合浸渍纸其湿强度随BP含量的增加显著增加,干强度仅有一定程度的增加。添加0.5%通用造纸湿强剂——聚酰胺环氧氯丙烷(PAE)树脂可增加复合浸渍纸的湿强性;其湿强度可达9.3MPa;所用BP与纸的比例为20:80。进一步提高性能可再加入聚乙烯基胺(PVAm)。当BP与纸的比例同样为20:80时,添加0.2%PVAm和0.5%PAE的复合浸渍纸的湿强度(拉伸)可提高27%,只加0.7%PAE复合浸渍纸的湿强度仅提高了3%~4%。由于PAE和PVAm的加入,复合浸渍纸的生物降解被推迟,但埋在土中60天后,复合浸渍纸的失重率可达到90%。未用添加剂的复合浸渍纸达到同样的失重率仅需45天,30天后还有原纸存在。

  • 标签: 可生物降解 复合 聚乙烯胺 湿强 生物材料