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俄罗斯科教部网站报道,俄罗斯国家研究型技术大学莫斯科钢铁合金学院(MISiS)材料学科研人员利用钛、锆和铌研发出一种新的生物相容性合金,其物理力学性能与天然骨组织接近。相关研究成果发表在《金属》上。据“MISiS”科研人员介绍,金属生物材料在骨组织重建中起着特殊作用,其中使用最多的是钛金属,但钛金属特性与骨骼物理和机械特性不符,会导致应力隔离(消除)和附近骨组织脆性增加。在科研攻关中,科研团队控制...
近年,随着特斯拉而兴起的大型一体化压铸技术已成为行业最热门的发展趋势之一。而一体化压铸工艺的推广应用,需要设备、模具、工艺、材料等与之相配套。由于一体化压铸件的投影面积大,热处理极易引起零部件的尺寸变形及表面缺陷,对于大型一体化零部件来说,需承担巨大的成本风险。所以,一体化压铸件倾向于使用免热处理的铝合金材料。
阿联酋环球铝业公司(EGA)近日宣布已与重庆博赛矿业集团签署为期3年的几内亚铝土矿供应协议。EGA阿联酋环球铝业公司是阿拉伯联合酋长国除石油和天然气外最大的工业公司。根据协议,EGA将自2022年1月起,每年向博赛矿业集团供应数百万吨铝土矿。
俄罗斯国家研究型工艺技术大学与其他俄罗斯学者开发出一种能够使高级手术关键材料之一的钛合金产生抗菌作用的新技术。研究人员称,根据新方法加工的植入物将显著加快和促进创伤的恢复。
采用金属增材制造取决于其能够打印的材料。世界各地的公司很久以前就认识到了这一驱动力,并一直在不懈地努力扩展金属3D打印材料库。对新金属材料开发的持续研究以及传统公认材料的鉴定有助于这项技术获得更广泛的认可。为了了解可用于3D打印的材料,在web上找到的金属3D打印材料的列表清单。金属3D打印材料包括:铝、钢、钴铬合金、钛、镍、铜、难熔金属、贵金属。
镁合金:未来的材料     镁合金  未来的材料  金属材料       2021/11/11
镁及镁合金是公认的最轻的结构金属材料之一,是21世纪具有巨大发展和应用潜力的绿色材料。镁合金具有重量轻、强度高、力学性能好、散热性好等优点,是轻型汽车的材料。随着电子时代的到来,肯定会有越来越多的应用。
美国普渡大学的一组研究人员克服了量子位信号的缺点,开发了二维材料的超薄量子传感器。在2021你那9月2日发表于《纳米快报》的一项研究中,他们通过实验解决了一些关键问题,取得了更好的结果。
美国明尼苏达大学双子城分校研究人员发明了一种更便宜、更安全、更简单的技术,可以将一组“顽固”的金属和金属氧化物制成薄膜,用于许多电子产品、计算机组件和其他应用。相关论文刊登于美国《国家科学院院刊》。
俄罗斯国立研究型技术大学开发出一种新合金材料,可使电动汽车和消费类电子产品的散热器和排热系统的重量减轻1/3。相关研究发表在《镁合金学报》杂志上。降低温度直接影响到延长设备使用寿命,这对于家用电器、电动汽车、LED面板尤为重要。而俄罗斯开发出的高导热性镁合金材料与同类产品相比,可靠性更高、成本更低,还可以大大减轻设备的重量。
新材料能在低温下将CO2转为资源     新材料  低温  CO2  资源       2021/1/28
日本早稻田大学的一个研究团队发现了一种新材料,能在低于500℃的温度下,将二氧化碳(CO2)转化为有用的资源。他们利用新发现的Cu-In2O3,通过化学循环进行了逆向水气转换反应,在低于500℃的温度下,以10毫摩尔/克/小时的高速度将CO2有效转化成了一氧化碳(CO)。各种分析表明,在Cu-In2O3上的反应源自Cu-In2O3与Cu-In合金之间的氧化还原。
据最新一期《化学》杂志报道,美国布朗大学研究人员开发出一种粉碎单个金属纳米团簇的方法,与传统的硬化技术完全不同,可使形成的金属的硬度比天然结构金属高出4倍。材料的硬度一般是指其在受力或压力下,抗刮擦或弯曲变形的性能。对于金属而言,其硬度通常取决于组成它的微小颗粒的大小,颗粒越小,金属越硬。
俄罗斯国立研究技术大学的科研人员首先发现了钛镍合金的热机械处理最佳参数,从而改进了生产医学形状记忆合金的技术。新方法可提升现有手术设备的可靠性,并开发出许多新产品。相关研究成果近日刊登在《金属杂志》上。形状记忆合金是受到严重变形后能够恢复形状的材料。目前使用最广泛的是基于钛镍合金的形状记忆合金,它被用于具有高可靠性要求的医学植入物和智能医疗设备中,例如可移动式手术支架或血管支架。
俄罗斯托木斯克理工大学开发出一种生产碳化钨和其他超硬材料的独特方法。该方法比同类技术简单、经济、可靠,同时,还能用含有相似材料的废物作为生产原材料。相关研究成果近日发表在《国际难熔金属与硬质材料》期刊上。碳化钨是一种超硬材料,广泛用于生产钻头、刀具和其他耐磨零件。近年来,科研人员开始积极研究使用碳化钨作为催化剂,从水中生产氢气的可能性。虽然铂和许多其他昂贵的金属目前仍然被认为是最好的催化剂,但研究...
近日,我校硅酸盐建筑材料国家重点实验室特聘教授岳远征院士团队与美国加州大学(戴维斯)Sabyasachi Sen教授团队、美国强磁场实验室Zhehong Gan博士团队协作,在《Science》在线发表题为“Ultrahigh-field 67Zn NMR reveals short-range disorder in zeolitic imidazolate framework glasses”...

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