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  • 简介:轻集料混凝土因其优异性能特征被越来越多地应用在路桥与高层建筑中。泵送匀质是轻集料混凝土研究与应用重要方面。介绍了轻集料混凝土匀质评价方法研究现状,包括目测观察法、分层度筒法、界面观察法及综合评定法,认为匀质测试应简单易行且与混凝土耐久性相结合综合评定,并提出了泵送匀质评价方法研究发展方向。

  • 标签: 轻集料混凝土 泵送 匀质性 评价方法
  • 简介:相变存储器作为一种新型基于硫系化合物薄膜随机存储器,被认为最有可能在不远将来成为主流非易失性存储器。本文将对相变存储器基本概念、原理、发展现状及产业化趋势作以介绍。

  • 标签: 相变存储器 发展
  • 简介:最近,美国加利福尼亚大学(UC)圣地亚哥分校工程师证明了一种有效捕获光方法,利用一种由矩形金属波导和光散射陶瓷组成超材料设备,能使光停住并长时间保留在光腔中。这项研究攻克了当前纳米光学中一个重要难题,研究人员正在寻找捕获光方法,用光作光学计算线路和微型开关等设备。相关论文发表在最近《物理评论快报B辑》上。

  • 标签: 证明 美国加利福尼亚大学 材料设备 圣地亚哥 金属波导 纳米光学
  • 简介:一、材料产业与材料研究面临资源环境挑战材料是社会发展基础与先导,但在各种材料生产、使用和废弃过程中,也造成了大量资源、能源消耗和各种环境排放。以中国2012年统计为例,主要材料相关行业能耗与排放在全国工业行业总量中均占有显著比例。例如,黑色金属冶炼及压延加工业(以钢铁工业为主)占全国总能耗16.92%,二氧化硫排放占全国总排放11.34%,

  • 标签: 材料产业 生命周期评价方法 环境排放 二氧化硫排放 工业行业 环境挑战
  • 简介:聚丙烯腈(PAN)基碳纤维是一种以PAN原丝为原料,经过预氧化、碳化及石墨化工艺制得碳质量分数大于92%特种纤维材料。其具有高比强度、高比模量,十分优良耐高温、抗蠕变、导热、导电、耐腐蚀等特性,密度仅为钢1/4,而比强度为钢10倍,是战略高技术纤维材料。

  • 标签: 碳纤维 纤维材料 高比强度 PAN原丝 聚丙烯腈 质量分数
  • 简介:产业园区建设是提高区域竞争力重要途径,也是连接稀土产业原料供给与产品应用产业链条手段之一。建设稀土产业园区,一方面是利用资源招商引资,形成稀土产业集群,带动区域经济发展;另一方面是修补产业链条,培育新兴产业。目前全国已建或在建稀土产业园区约19个,整体发展速度较快,发展势头良好,如内蒙古包头稀土高新技术产业开发区、江西赣州经济技术开发区等,均取得了较好成绩。但这些产业园区在发展中也暴露出同质化竞争严重、产能进一步过剩、缺乏核心竞争力等问题。这些问题不同程度地影响着稀土产业园区以及稀土产业未来发展。因此,亟需宏观角度,探究全国稀土产业园区分布导向与未来发展模式等相关问题,以促进整个产业持续健康发展

  • 标签: 稀土产业 产业园区 高新技术产业开发区 经济技术开发区 区域竞争力 持续健康发展
  • 简介:日本一项最新研究发现,造纸时如果向纸浆中添加丙烯酸树脂,可以制造出透明合成纸。这种透明纸制造方法比以前更为简单,有望在液晶显示屏、照明器具和太阳能电池等领域得到应用。日本京都大学矢野浩之等人报告说,他们与日本制纸综合研究所研究人员合作取得了这项成果。研究人员利用化学药物对纸浆进行处理,使纸浆不易吸水,然后将其制成薄膜状,浸入透明丙烯酸树脂中,再利用紫外线使纸浆和丙烯酸树脂变硬并结合在一起,最终制成了透光率约为80%至85%合成纸。

  • 标签: 制造方法 透明纸 日本京都大学 丙烯酸树脂 研究人员 液晶显示屏
  • 简介:作为新材料领域中重要组成部分,碳纤维及其复合材料产业对国民经济转型发展和国防军工建设具有十分重要战略意义,长期以来受到包括国家领导人,乃至产业各界广泛关注。经过多年发展,国产碳纤维在关键技术、装备、产业化生产及应用等方面取得了突破进展,初步建立了原丝、碳纤维到复合材料及制品产业链,打破了国外垄断。但在产业化水平方面仍存在突出问题,诸如技术及装备水平落后、工艺稳定性不强、成本高于国外产品售价、高端品种缺乏等。

  • 标签: 新材料领域 国防军工 原丝 国家领导人 纤维材料 建筑材料
  • 简介:2011年11月,工业和信息化部出台了“建材工业“十二五”发展规划》(简称“《规划》”),《规划》要求,要降低单位工业增加值能耗,降低二氧化碳(CO2)排放,减少主要排放物,提高综合利用固体废弃物,其目标是:单位工业增加值能耗和CO2排放降低18%~20%;主要污染物排放总量减少8%~10%;综合利用固体废弃物总量提高20%。针对以上目标,建材行业不断加大了自身节能减排力度,也取得了相应成果。对此,本文将对绿色建材在我国发展现状和趋势进行探讨。

  • 标签: 建材行业 污染物排放总量 固体废弃物 建材工业 中国 综合利用
  • 简介:稀土元素独特电子层结构,使其具有优异磁、光、电等特性。人们利用稀土元素特殊性质开发出了一系列性能优异稀土功能材料,被广泛应用于冶金机械、石油化工、电子信息、能源交通、国防军工和高新材料等领域,是改造传统产业、发展高新技术和国防科技工业不可或缺战略资源,也是21世纪新材料宝库。党中央、国务院高度重视稀土工作,陆续下发了《国务院关于促进稀土行业持续健康发展若干意见》和《国务院办公厅印发贯彻落实国务院关于促进稀土行业持续健康发展若干意见重点工作分工方案通知》,旨在促进稀土行业持续健康发展

  • 标签: 可持续发展 稀土产业 国务院办公厅 持续健康发展 国防科技工业 中国
  • 简介:由核设施产生放射危害是众所周知,采用各种分离技术来浓集放射核素,防止其向环境扩散。综述了膜分离技术在放射废水处理中最新进展,主要包括微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、膜蒸馏(MD)、反渗透(RO)、支撑液膜(SLM)等方法

  • 标签: 膜分离 放射性废水处理 核素分离
  • 简介:这是不同多孔层(梯度多孔材料)组成层叠结构示意图。每一层包含一组间接分布、大小相同孔(这里仅显示一组这样粒子)。无论是发热汽车,还是发热手提电脑,你生活中每台机器和设备都通过热损失浪费了大量能量。但是能够将热能和电能相互转化电热装置可能能够利用废热提高绿色技术能源效率。

  • 标签: 热电材料 设备 多孔性 物质 结构示意图 多孔材料
  • 简介:电动车凭借着环保、节能和轻便等特性,不断成为未来交通工具发展趋势,但是锂离子电动车续航能力差等缺陷,制约着其快速发展。而提高锂离子蓄电池模块安全和能量密度成为开发出既能够延长电动车行驶里程又能够解决电动车安全问题关键因素。由于隔膜对蓄电池模块安全有着重要影响,因此本文将主要分析蓄电池隔膜、电解质存在问题,并基于美国国家新能源实验室丹尼尔道体博士(Dr.DanielHDoughty)发表了名为《电动车用蓄电池模块安全线路图指导》(VehicleBatterySafetyRoadmapGuidance)报告书,为开发出高能量密度和高安全锂电子蓄电池模块提供相应依据。

  • 标签: 电池模块 电池隔膜 电动车 安全性 电解质 ROADMAP
  • 简介:<正>通过在纳米尺度上采用一种独特三明治结构,美国国家标准与技术研究院(NIST)科学家开发出一种多壁碳纳米管材料,可大幅降低泡沫制品可燃。研究人员称,新技术有望将因软装饰引发火灾减少三分之一。相关论文发表在专业期刊《固体薄膜》上。

  • 标签: 纳米管 阻燃材料 易燃性 固体薄膜 软装饰 三明治结构
  • 简介:你曾试想过有一天能随心所欲操控光线么?澳大利亚国立大学科学家们利用一种新型超材料实现了这一梦想。这种超材料是光电子领域发展过程中取得最新进展。它在速度和体积上优势以及低碳特性使其注定成为电子应用取代者。洗衣篮中一个无意发现使得这个团队创造出了超材料中一个最新门类。这些人造材料有着与天然材料迥异非凡特性。

  • 标签: 新材料 光线 扭转 光电子学 国立大学 澳大利亚
  • 简介:石墨烯由于其独特物理和化学性质,在各领域得到了广泛应用。文章阐述了石墨烯在能源通讯和医药等不同领域中应用进展,并提出石墨烯在未来可能应用方向,对功能化石墨烯研究具有指导作用。

  • 标签: 石墨烯 功能化 应用
  • 简介:石墨烯具有优异物理、化学和力学性能,成为近年来研究热点。尤其是其良好导电性能和大比表面积,使其在电化学领域中有着巨大应用前景。综述了石墨烯主要制备方法,重点介绍了石墨烯及其复合材料在超级电容器中主要制备方法和应用研究,并对其未来应用前景进行了展望。

  • 标签: 石墨烯 复合材料 超级电容器
  • 简介:人造玉,即以常见一些工业固体废弃物和低值矿物为主要原料生产新型材料,其外观与内在性能都与天然玉石非常接近。人造玉主要用于工艺品和高档建材领域,从而能够实现对工业固体废弃物和低值矿物高附加值利用。该技术在矿业、冶金、建材、电力、煤炭、钢铁等行业具有重要应用价值,而且具有完全自主知识产权,至今已经获得了5项发明专利,并获得河北省煤炭工业协会科学技术2等奖等奖励。

  • 标签: 人造 工业固体废弃物 产业化 自主知识产权 科学技术 煤炭工业
  • 简介:研究了水泥常用外加剂对砂浆塑性收缩性能影响。实验表明,当引气剂掺量在0-200×10^-6时,引气剂掺量与抗裂指数成正比,当掺量达到250×10^-6以上时,砂浆开裂;早强剂不利于减少砂浆塑性收缩开裂;减水剂、保水剂可减缓砂浆塑性开裂;建立了引气剂、早强剂、减水剂、保水剂、缓凝剂掺量与砂浆塑性收缩参数及开裂时间本构关系。

  • 标签: 外加剂 水泥砂浆 塑性收缩开裂 本构关系
  • 简介:剑桥麻省理工学院研究人员发现一种磁现象可以获得更快、更高密度和更高能源效率芯片,可以用于存储和计算。它可以减少储存能源需求并且将检索一个数据位效率提高1万倍,材料科学与工程副教授GeoffreyBeach说。这个研究结果能克服磁性材料使用中基本限制,形成一种全新设计方法

  • 标签: 数据存储 磁现象 材料科学与工程 麻省理工学院 研究人员 能源效率