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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 材料的组织、结构、缺陷与性能相关记录163条 . 查询时间(2.17 秒)
2024年1月12日,中国科学院城市环境研究所污染防治材料与技术研究组通过构建Co/Al-LDH修饰磁性水热炭材料活化过一硫酸盐(PMS)实现快速降解环丙沙星。该研究展示了富含氧官能团水热炭作为基底的优势,探究了不同反应条件对降解效率的影响,进而揭示了Fe/Co协同催化的作用机制。
鉴于此,中国科学院苏州纳米所张学同团队受民间艺术(陶艺、折纸、编织)启发,建立了一种高效的两次凝胶化(TC)策略,实现构型可编辑高强气凝胶的制备。作为概念验证,选择芳纶纳米纤维(ANFs)和聚乙烯醇(PVA)作为气凝胶的主要成分,其中PVA在第一次凝胶化过程中形成弹性的构型可编辑凝胶网络,ANF在第二次凝胶化过程中形成构型锁定凝胶网络。TC策略保证了所制备的ANF-PVA (AP)气凝胶既具有高韧...
2023年12月21日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心科研人员与中山大学、河北大学等相关机构开展合作研究,利用重离子束辐照技术制备出一种具有优异离子分离性能的聚醚酰亚胺(PEI)亚纳米多孔分离膜。该研究以“Efficient ion sieving and ion transport properties in sub-nanoporous polyetherimide membranes”...
以镁铝尖晶石(MgAl2O4)和氧化钇陶瓷(Y2O3)为代表的高光学质量透明陶瓷因其优异的综合物理化学性能在激光、高技术和医疗等诸多领域具有广泛应用。然而,受限于陶瓷材料本身的脆性及难加工特性,透明陶瓷的连接是实际工程应用过程中面临的关键技术难题。目前,已有多种应用于透明陶瓷的连接技术,如机械连接、扩散连接、钎焊连接等,但均难以解决连接部件同时具有高连接强度及良好光学透过率的要求。近几年,受到闪速...
2023年12月1日,机械工程学院邀请中国矿业大学FaIsal教授在机械楼12C304举办题为《在不同载荷条件下锻造ZK基镁合金的微观结构演变》国际讲座。讲座由机械工程学院副院长龙建宇主持,在校本科生四十余人参与。
近日,北京大学材料科学与工程学院邹如强教授课题组在《自然•通讯》(Nature Communications)期刊上发表题为“Boosting lithium ion conductivity of antiperovskite solid electrolyte by potassium ions substitution for cation clusters”的研究论文。该工作通...
钢板弹簧(板簧)是商用车悬架系统的关键零部件之一,在车辆行驶过程中板簧主要起到传递载荷、消减震动、承受冲击等作用,在长期承受弯曲循环载荷作用下疲劳断裂是其主要失效形式。尽管近年国内板簧生产有了很大进步,但与世界发达国家相比还存在较大差距。此前,德国奔驰汽车公司卡车板簧的技术标准要求在最大应力1200 MPa和应力幅400 MPa条件下疲劳寿命达到30万周,而国内企业所研制的同类板簧在相同台架条件下...
厦门大学化学化工学院谢兆雄教授与林海昕教授团队在超薄晶态材料X射线衍射及对称性探索中取得新进展。相关研究以“X-ray diffraction and the symmetry of ultrathin crystalline materials between two-dimensional and three-dimensional crystals”为题发表于 Science Bulleti...
随着航空发动机推重比、稳定性和耗油率等性能参数的提升,以及畸变进气因素对轴流压气机稳定工作裕度的恶化影响。发展宽稳定裕度且高效运行的航空压气机是必然趋势。但传统稳定性拓宽手段伴随效率损失的特点一直困扰着设计工程师。针对这一问题,亟需建立可兼顾效率和扩稳的稳定性拓宽方法优化设计平台。 
功能材料界面由于经常表现出不同于体材料的新颖物理、化学现象与性质而备受关注。比如,人们在材料界面上发现了二维电子气、界面超导、界面发光和界面磁性等。这些有趣的界面现象与性质通常归因于界面上强烈的物理与化学交互作用,因此它们大多数出现在共格界面和半共格界面上。 
由于原子排列结构的特殊性,无序金属往往具有一些优异性能,例如超强强度、超高弹性极限、超高耐磨和防腐性能。在材料制造、加工、成型过程中往往涉及高温、高压处理,热力学参数:温度和压力可以改变物质中原子排列结构,或许可以改变物质性能。所以,开展温度和压力诱导金属结构变化的研究就显得十分必要和重要。报告人综述近年来国内外无序金属结构随温度和压力的变化科学研究进展,介绍一些奇特新现象,例如,非晶-非晶相变、...
摩擦诱导金属表面形变微结构演化规律尚未知晓,使得材料摩擦磨损行为难以预测,严重制约高端精密制造技术的发展,是材料摩擦学面临的核心挑战之一。针对该关键科学问题,本报告将首先简单介绍面心立方结构金属摩擦诱导微结构演化规律和化学变化过程,阐明面心立方金属表面变形和摩擦氧化新机制。然后,重点介绍密排六方结构金属在摩擦加载下的位错运动和孪生机制,揭示了低摩擦系数的微结构起源,为低摩擦高耐磨密排六方金属材料提...
不锈钢由于具有良好的机械性能和应力腐蚀抗性,广泛应用于核电站关键设备的制造。但不锈钢长期在288-340℃的核电高温高压水环境中服役,同时又有中子辐照的作用,其微观组织可能会发生变化,出现脆化硬化以及应力腐蚀抗性降低等问题,即核电站的热老化问题,材料的脆性增加导致部件具有潜在的突然断裂失效的问题,从而会影响核电站的安全运行。目前已有关于核用不锈钢因为热老化脆化而发生断裂的相关报道。近期,重点实验室...
润滑是减少摩擦、降低或避免磨损的有效手段。液体润滑剂在苛刻工作环境中的润滑功能会逐渐失效,而固体润滑剂在磨损后难以及时修复和快速补充。因此,亟需研发兼具液体润滑剂和固体润滑剂优势的新型润滑材料,以满足当前对润滑材料多功能、高性能及多工况适用性的迫切需求。
材料结构是决定材料性能的重要因素,明析材料微观结构是认识材料特性、建立构效关系、理性设计材料并支撑实验改性的重要基础。近年来随着材料基因组研究模式的发展,通过理论方法预测材料结构已经成为探索新材料结构与性能的方法之一。目前,这些方法已经成功应用于完美晶体和二维材料等体系的结构预测,并取得了重要进展。然而对于化学无序材料(chemical-disordered materials)微观结构的认识仍然...

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