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31.
材料是科学技术发展的重要物质基础,而特种材料则是高技术和先进武器发展的必不可少的条件。本文对近年来几种新型特种材料,如:高分子材料、生物工程材料、高级陶瓷材料、非晶态材料和复合材料的研究、发展和应用(着重军事应用)方面的进展情况进行了扼要的综合评述。  相似文献   
32.
本文研究了以聚氯乙烯、硅橡胶为基、PZT压电陶瓷粉末为填料、采用压延和流延工艺方法,分别制备了厚度为100~250μm的热塑性压电塑料和热固性压电橡胶薄膜,并对其压电和物理老化等性能进行了研究,其性能稳定,压电常数d_(33)在1.5~25(PC/N)。我们将研制的复合压电薄膜在微压力传感器应用方面进行了探索性研究,阐述了压电薄膜做为压力传感器的基本原理,这种压力传感器结构极其简单,易于微型化。我们研制的复合压电薄膜传感器探头,可以将人体和手指的脉搏跳动及呼吸等信息转换成电信号,并将信号进行放大、图像显示和记录。  相似文献   
33.
研究了He,Ar和N2作为工作气体对富勒烯生成的影响.在一定的气压下,不同的惰性气体对富勒烯的产率及其组份有重大影响,相同的气体在不同的气压下也影响到它的产率.同时,气压处于低真空状态时(不充载气)得不到富勒烯,表明一定压力的惰性气体对富勒烯的形成是必不可少的,这对富勒烯形成机理的推测提出了一个新的影响因素.结合电弧的烧蚀方式对此作了分析和解释.  相似文献   
34.
氮化镓薄膜及其研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍了GaN薄膜材料的主要制备方法、GaN薄膜结晶学、GaN薄膜材料的性质和应用领域,总结了GaN材料研究中存在的主要问题.  相似文献   
35.
首先以邻氨基苯甲酸为原料,与NaNO2和KI在酸性条件下反应制得邻碘苯甲酸,收率92%。再以水为溶剂,70~73℃下用2KHSO5-KHSO4-K2SO4氧化得1 羟基 1,2 苯碘酰 3(1H) 酮 1 氧化物(IBX),收率81%,总收率74 5%。然后用IBX为氧化剂室温氧化6 溴青霉烷酸二苯甲酯得6 溴青霉烷酸二苯甲酯亚砜,最后6 溴青霉烷酸二苯甲酯亚砜经超声波锌粉脱溴制得青霉烷酸二苯甲酯亚砜。在青霉烷酸二苯甲酯亚砜的合成中,每步反应产物不经分离,总收率82%。尤其在氧化反应中,用IBX代替了高质量分数的过氧乙酸,使反应在室温下进行,易于控制。反应过程绿色化,提高了原子经济性。产品用1HNMR、IR表征。  相似文献   
36.
丝素蛋白膜表面的等离子体磺酸化及体外抗凝血性能   总被引:15,自引:1,他引:14  
从蚕丝中提取的丝素蛋白(Silk fibroin)制备成薄膜,首次采用二氧化硫等离子体处理在材料表现引入了磺酸基因;同时丝素蛋白膜用氨气等离子体处理后在表面接入氨基,利用1,3-丙磺酸内酯与氨基的反应在材料表面接枝磺酸。采用X光电子能谱和全反射红光谱分析材料的表面性质。材料的体外抗弟血性能由外凝血时间;凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT)和凝血酶时间(TT)作为评价标准。结果表明两种处理方法均能在丝素蛋白膜表面有效地接枝磺酸基因,而且材料的抗凝血性能有显著提高。  相似文献   
37.
丝素蛋白作为生物材料的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
丝素蛋白作为来源广泛、性能优良的动物纤维蛋白质,近年来引起了许多研究者的关注。综述了丝素蛋白的结构、性质以及作为生物材料的应用研究。  相似文献   
38.
氮化碳的合成与性能研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为理论预测的新材料,氮化碳可能具有优异的力学、电学和光学性能,其合成和性能的研究引起了各国研究人员的广泛关注,已合成了具有独特性能的氮化碳.其高硬度、低摩擦系数、良好的耐磨性、较好的光学性质等对氮化碳在广阔领域里的应用提供了坚实的基础.总结了氮化碳材料的结构和合成,尤其是性能的研究进展.  相似文献   
39.
氮化碳薄膜的电化学沉积及其电阻率研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在ITO导电玻璃基底上,采用二氰二胺分散在DMF(N,N-二甲基甲酰胺)中形成的溶液做沉积液,阴极电化学沉积了CNx薄膜。X射线光电子能谱(XPS)和傅立叶转换红外光谱(FTIR)的分析结果表明,沉积的CNx薄膜的N/C比为0.7左右,碳和氮主要以C-N、C=N的形式成键,有少量的碳和氮以C≡N的形式成键。拉曼光谱测试发现其存在多个吸收峰,对其进行分析的结果表明薄膜样品中含有α-C3N4和β-C3N4相的成分。电阻率测试表明,氮化碳薄膜的电阻率值达到1012~1013Ω·cm。  相似文献   
40.
影响塑料生物降解速度因素的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文对影响塑料生物降解速度的因素进行了研究和讨论,探讨在进行塑料生物降解性试验时提高降解速度、缩短试验时间的可能性.结果表明,在液体中对塑料进行生物降解性试验优于在固体中的试验:碳氮比(C/N)、温度和pH值等对塑料生物降解速度的影响较大;试样的形态对生物降解速度的影响不大;在相同的条件下,分别以土壤、湖水和河水为接种源的培菌液都可对试样进行速度近似的降解.  相似文献   
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