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武汉理工大学金属工艺学课件第二章 铁碳合金。
华中科技大学工程材料学课件第4章 铁碳合金。
随着现代科学技术的发展,柔性、可穿戴、可折叠、智能化是电子设备发展的主流方向,为电子产品提供能量的储能器件也逐步向轻、薄、韧等方向发展。柔性超级电容器是一种储能器件,具有高容量、充放电速度快、安全环保等特点,在新兴的电子智能设备等高新技术上有着广阔的应用前景。碳纤维和碳纳米管纱布等碳纺织品作为柔性电极活性材料已经被广泛研究并且表现出优异的电化学性能,然而由于大部分产品是水系电解液,其放电电压低于2...
热电材料利用Seebeck效应和Peltier效应可实现热能和电能直接相互转换,具有无噪音、无污染、可靠性高和使用寿命长等优点,在汽车尾气废热、工业余热和太阳能发电以及特殊制冷等领域具有广泛的应用前景。热电材料的转换效率由无量纲的热电优值ZT(=S2σT/κ)来表征,其中S和σ是材料的Seebeck系数和电导率,T为绝对温度,κ为热导率,S2σ称为功率因子。高ZT值的热电材料需要具备高Seebec...
北京大学工学院应用物理与技术研究中心王前教授课题组及其合作者,最近在二维碳材料研究方面取得新进展。美国科学院院刊Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)近日在线发表了他们题为“Penta-graphene: A New Carbon Allotrope”的研究论文,报道了他们模拟合成的一种称为五边形石墨烯的碳的新同素异形体,并将此工...
日前从南开大学获悉,南开大学化学学院陈永胜教授团队在碳纳米材料方面研究获得重要进展,首次获得了一种同时具有泊松比为零和有优异弹性的材料。该成果论文在最新一期著名学术刊物《自然·通讯》上发表。
日前,南开大学化学学院陈永胜教授团队在碳纳米材料方面研究获得重要进展,首次获得了一种同时具有泊松比为零和有优异弹性的材料。介绍该成果的论文《Three-dimensionally bonded spongy graphene material with super compressive elasticity and near-zero Poisson’s ratio》发表于最新一期的著名学术刊物...
离子液体是一种液态有机盐,是在一定温度范围内由离子组成的有机液体物质。其极性、亲脂性、亲水性、催化活性等性质可以通过阳离子和阴离子的改变而进行调变,因此也常被称为“可设计的溶剂”。离子液体有许多优势特性,例如:在常压下几乎无蒸汽压,在使用、贮藏中不会蒸发散失,可以循环使用,不污染环境;有高的热稳定性和化学稳定性,在较宽广的温度范围内为液态,有利于动力学控制;具有良好的溶解性,它们对无机和有机化合物...
近日,中国科学院过程工程研究所王丹研究员的研究团队在二维碳材料在光转换领域应用方面的研究取得进展。论文Two-dimensional carbon leading to new photoconversion processes 发表在英国皇家化学会《化学会综述》上(Chemical Society Reviews, 2014, 43, 4281-4299, Front Cover).
类金刚石薄膜材料(diamond-like carbon,简称DLC)作为一类非晶碳膜材料的统称,主要由sp3 键(金刚石相)和sp2 键(石墨相)的三维交叉网络混合而成,依制备方法不同可含有一定量氢,具有高硬度、低摩擦系数、高红外透光性、良好化学惰性和生物相容性等诸多优异性能,在海洋、航空航天、生物医用、微机电、汽车等领域具有广阔应用前景。然而,目前DLC研究领域中还存在高残余压应力、摩擦学不稳...
我国是世界上最大的聚氯乙烯生产国,产能达2000万吨/年,占全世界产能的41%。同时我国70%以上的聚氯乙烯是通过氯化汞催化剂催化乙炔氢氯化过程制备的。由于氯化汞对环境的不利影响以及生产过程中的高能耗,寻找一种可以替代汞的环境友好、绿色催化剂材料具有重要意义,是当前的一个研究热点。
近日,北京市科委支持科研项目近日再次取得科技创新型突破——北京化工大学弹性体中心在和北京首创轮胎有限责任公司的合作下,成功的研制出了三个规格的碳纳米管复合材料高性能节油轮胎。试验轮胎油耗等级达到欧盟标签法C级以上,并且抗静电性能达标,从而首次实现了碳纳米管在实用橡胶制品中的规模化应用。这也是着眼于推动北京纳米技术与产业快速发展的“北京纳米科技产业跃升工程”,再次取得的一项具有全球领先地位的科研成果...
利用钒钛铁精矿中的铁和钛元素, 以钒钛铁精矿、石墨为主要原料, 按铁基摩擦材料的成分添加其他组份, 采用原位合成技术, 实现合成与烧结一体化, 制备铁基摩擦材料。对钒钛铁精矿还原过程中的热力学进行计算和分析, 利用TG–DSC检测方法对还原过程中的质量变化进行分析。结果表明: 当温度高于979 K时, 钒钛铁精矿中Fe氧化物和Ti氧化物相继发生还原反应, 其还原过程为: 首先Fe3O4被还原, 其...
以聚碳硅烷和锑改性聚硅烷为先驱体,利用先驱体转化SiC材料的富余自由碳高温石墨化的微观结构演变特点,采用热压烧结、先驱体浸渍-裂解法以及退火工艺制备出先驱体转化SiC纳米复合材料。采用SEM、TEM、XRD和Raman等测试手段表征和分析了相组成和微观结构,讨论了样品的热导率、电导率和塞贝克系数等热电参数随温度变化关系。研究表明,所得致密SiC纳米复合材料为n型热电材料。由于纳米石墨的作用,材料热...

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