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本发明公开一种多孔陶瓷负载纳米金刚石复合催化材料及其制备方法,制备过程为:将纳米金刚石置于分散溶剂中,超声处理后形成均匀胶体,然后将多孔陶瓷载体放入均匀胶体中,搅拌条件下干燥处理,收集得到多孔陶瓷负载纳米金刚石复合催化材料;该方法具有工艺简单、成本低廉、纳米金刚石负载均匀的特点,所得材料由纳米金刚石和多孔陶瓷载体组成,纳米金刚石的负载量为材料总质量的0.1~10%;纳米金刚石均匀负载在多孔陶瓷载体...
多孔或层状电极材料具有丰富的纳米限域环境,表现出高效的电荷储存行为,被广泛应用于电化学电容器。而这些限域环境中形成的双电层(限域双电层)结构与建立在平面电极上的经典双电层之间存在差异,导致其储能机理尚不清晰。因此,解析限域双电层结构对探讨这类材料的电化学电容存储机理和优化电化学电容器件的性能具有重要意义。
中国科学院金属研究所专利:一种用于制备铝或铜基复合材料的金刚石预制体制备方法
中国科学院上海应用物理研究所专利:碳纳米结构体转变为纳米金刚石的方法
金刚石材料因超高的硬度和自润滑能力而展现出极佳的摩擦磨损性能。然而,受湿度、温度、气氛等环境因素和尺寸的限制,类金刚石材料的应用局限于涂层和复合材料的填充剂。相比类金刚材料,金属的应用更加广泛。但金属的硬度往往较低,缺乏自润滑能力,大部分金属材料的摩擦磨损性能远远逊色于类金刚石材料。在金属材料中获得金刚石般的摩擦磨损性能将极大拓宽耐磨材料的选择范围。
金刚石材料因超高的硬度和自润滑能力而展现出极佳的摩擦磨损性能。然而,受湿度、温度、气氛等环境因素和尺寸的限制,类金刚石材料的应用局限于涂层和复合材料的填充剂。相比类金刚材料,金属的应用更加广泛。但金属的硬度往往较低,缺乏自润滑能力,大部分金属材料的摩擦磨损性能远远逊色于类金刚石材料。在金属材料中获得金刚石般的摩擦磨损行性能将极大地拓宽耐磨材料的选择范围。
专利名称:一种高硬度耐磨耐蚀的Ni-Mo合金-金刚石复合涂层及其制备方法。
红外非线性光学晶体作为激光频率转换的关键器件,在全固态激光器中应用广泛。当前,商用的中远红外非线性光学晶体主要包括类金刚石结构的AgGaS2、AgGaSe2、ZnGeP2等化合物。然而,由于各自本征的性能缺陷,如低的激光损伤阈值及低带隙引起的双光子吸收等,这些材料已不能完全满足当前红外激光技术发展的需求。亟需开发性能优异的新型中远红外非线性光学材料。
围绕在我们身边的固体物质,无论是尘埃沙砾还是金属宝石,其本质都是由原子在空间中堆积而成的。而根据原子的堆积是否有序,固体物质又可以被划分为晶体和非晶体。我们通常认为,在晶体材料中原子的排布均匀且规则,而非晶体的原子排列呈现出普遍的无序性。
金属所沈阳材料科学国家研究中心联合研究部薄膜材料与界面课题组姜辛研究员、黄楠副研究员指导博士研究生翟朝峰,利用CVD、PVD和电化学氧化技术研制出一种新型金刚石/碳纳米墙负载CuO的三维网状电化学传感电极并用于葡萄糖分子的检测工作。该电化学传感电极表现出宽的线性检测范围(0.5 ×106 -4 ×103 M)、高灵敏度(1650 A cm-2 mM-1)、低检测极限以及良好的选择性、优异的重现性...
中南大学薄膜材料与表面技术研究团队一直围绕金刚石涂层在超硬刀具涂层、有机废水处理、先进热管理材料和生物传感器等领域的应用开展深入研究,并率先提出采用化学气相沉积(CVD)方法制备泡沫金刚石,在此基础上制造水处理电极和金刚石增强高导热复合材料,最近在这两个研究方向都取得了突破性进展,研究成果接连发表在国际权威期刊Applied Catalysis B: Environmental(影响因子11.69...
近日,由我校主办、材料科学与工程学院承办的2017年金刚石薄膜及其功能器件国际研讨会在杭州召开。来自俄罗斯科学院、莫斯科国立大学、英国阿斯顿大学、英国伯明翰大学、爱尔兰科克理工学院、英国梯尔镀层科技有限公司、台湾交通大学和北京科技大学等知名高校和科研机构的教授学者参加了此次会议,材料学院相关负责人和师生共50余人参加了会议。与会专家就金刚石光子晶体的制备和性能、金刚石-溶剂耦合效应在纳米金刚石悬浮...
第10届新型金刚石与纳米碳材料国际学术研讨会(NDNC) 将于2016年5月22日-26日在西安举办。本次大会内容从涵盖了金刚石及碳材料的基础物理研究,应用领域的拓展等方方面面。这是一个为在本行业内发展的专家、学者、学生提供一个友好交流新思想,新动态,新应用的平台。
美国科学家最近合成出一种不同于石墨和金刚石的固态碳元素新相态,并称其为Q-碳。他们还开发出一种技术,能在常温常压下利用Q-碳造出多种金刚石结构。Q-碳具有很不寻常的性质,比如它有铁磁性,而其他固态碳没有;它比金刚石还硬;在能量较低时就能燃烧。此外,它还能用于制造多种单晶金刚石材料。

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