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功能陶瓷具有耐高温、耐腐蚀和高硬度等特性,在航天航空、生物医学和精细化工等领域受到广泛关注。然而,功能陶瓷由于其特殊的高熔点和高脆性等,无法采用传统加工技术制备出复杂、高精度结构。因此,结合增材制造技术快速构筑复杂结构陶瓷,实现其快速精密加工制造,并通过结构设计改善其性能具有重要意义。
广西科学院高性能材料研究所现有复合新材料、轻金属和新能源材料、高分子材料与生物基材料等4个创新团队,根据国家和广西科技发展规划,聚焦碳酸钙、稀土、铝合金、新能源等广西重要产业领域,开展新材料应用基础、新材料制备与应用关键技术、科技服务、科普教育、人才培养、平台建设等工作,以致力于科技创新,服务产业高质量发展为本质,以应用和企业需求为导向, 以国家在高端制造和人民生活质量提升对高性能材料的需求为契机...
本发明涉及多孔陶瓷领域,具体为一种以叔丁醇基冷冻升华法制备多孔陶瓷的方法,氧化物材料体系基本不受限制,工程类陶瓷普遍适用。采用氧化物陶瓷粉末为原料,以叔丁醇做溶剂,以柠檬酸和聚乙烯醇缩丁醛分别做为分散剂和粘结剂。原料经过球磨5~50小时,将分散均匀的原料倒入聚乙烯模具中,模具底部温度在零度以下、顶部温度为室温,经过5分钟~2小时冷却。脱模后在水循环泵抽滤条件下升华24~72小时,在空气炉中加热至1...
贵州大学化学与化工学院材料科学与工程学科博士研究生导师招生资格审核及实施办法。
材料是人类的文明之果、力量之源,材料科学的进步直接影响生产力的变革。从远古的石器时代至如今的硅晶片时代,新材料总是随新时代应运而生。纵古观今,材料科学和技术引领着人类历史的重大变革,并逐步成为支撑现代社会发展的重要支柱。今日材料科学的探究主要致力于解决基础和应用研究中,与材料制备、加工、表征、计算、理论和实验技术相关的难题,并开发出更轻、更强、更智能、更便捷、更节能和更高效的新材料,为人类更光明的...
松山湖材料实验室(以下简称“实验室”)坐落于粤港澳大湾区重要节点城市东莞,于2017年12月22日启动建设,2018年4月完成注册,是广东省第一批省实验室之一,布局有前沿科学研究、公共技术平台和大科学装置、创新样板工厂、粤港澳交叉科学中心四大核心板块,探索形成“前沿基础研究→应用基础研究→产业技术研究→产业转化”的全链条创新模式,定位于成为有国际影响力的新材料研发南方基地、国家物质科学研究的重要组...
为大力弘扬广大归侨侨眷的拼搏进取和爱国奉献精神,宣传他们立足本职、建功立业的先进事迹。近日,中国侨联、国务院侨务办公室发布《中国侨联 国务院侨务办公室关于表彰中国侨界杰出人物和全国归侨侨眷先进个人的决定》,其中,复旦大学先进材料实验室郑耿锋教授荣获“全国归侨侨眷先进个人”荣誉称号。
一种金属网加强的高面密度超级电容器电极,其特征在于:所述的金属网加强的高面密度超级电容器电极,在铝箔上涂布一层活性物质,在上面加一层金属网后再涂布一层活性物质。一种金属网加强的高面密度超级电容器电极的制备方法:将活性物质、导电剂、粘结剂、溶剂充分混合均匀;混合好的浆料均匀涂布在铝箔表面;铝箔表面的浆料未完全干燥前,在浆料上面覆盖一层金属网,得到的浆料均匀涂在金属网上,得到的电极片烘干。本发明优点:...
水凝胶材料在生物医学领域展现了广阔的应用前景,成为当前最受关注的生物材料。然而水凝胶材料天生质弱,强度低、韧性差,成为限制其应用的瓶颈难题。尽管当前已有多种提升水凝胶力学性能的方法,例如双网络策略以及基于聚乙烯醇的结构优化策略,但这些方法无一例外涉及冗长制备流程或苛刻制备条件,限制了其临床转化应用。 近日,发表在《Nature Materials》上的一项题为“Rapid fabrication...
2022年6月1日,中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士和董凯研究员在清华大学主办的高起点新刊Nano Research Energy发表题为“Wearable Energy Harvesting-Storage Hybrid Textiles as On-Body Self-Charging Power Systems”的最新研究成果。
2023年6月14日,南京大学朱嘉教授在清华大学主办的高起点新刊Nano Research Energy上发表题为“Property modulations of two-dimensional materials under compression”的最新综述文章。
截至8月底,扬子石化茂金属聚乙烯管材料产量完成年计划的110.78%,超额完成总部下达的年度生产任务,实现产品结构调整优化目标。
一种含氟碱性介质处理分子筛的方法,属于分子筛改性、吸附材料制备和催化剂制备领域。该方法是以一定方式在分子筛碱处理介质中引入氟元素,然后进行加热处理,过滤洗涤至中性,干燥后经过离子交换、焙烧过程交换成氢型分子筛,该法操作简单,成本低廉,所得改性分子筛材料微孔保持良好,并产生丰富的二次孔孔结构,同时酸性保持良好。
中国科学院合肥物质科学研究院专利:金微纳结构阵列及其制备方法和用途
一种小晶粒SAPO-34分子筛的制备方法及应用,本发明采用一步法,即在室温下将原料依次加入混合并搅拌一定时间形成初始凝胶,在适宜的温度下老化0-12h,然后提高温度晶化24-72h,最终获得具有均一孔道的SAPO-34。此方法采用廉价的三乙胺作为模板剂,一步法合成SAPO-34初始凝胶,大大节约了人工操作时间,获得的分子筛结晶度高,晶粒均一平均粒径为1.5~2.5μm。本发明产品在沸水中煮50h后...

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