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1.
正潮湿、腐蚀、进水是造成电子产品寿命降低或损坏的重要因素,在电子产品表面涂覆防护涂层,是提高电子产品使用寿命的重要方法之一。目前大多数电子产品采用三防漆和派瑞林涂层实现防水与防护,然而由于三防漆和派瑞林涂层相对较厚,涂覆于电子产品表面后影响产品的外观、导电性、散热性和信号传输性。因此如何利用纳米级别涂层替代三防漆和派瑞林,在保证防水、防护性能的同时,尽量减少其对产品的外观、导电性、散热性和信号传输性的影响,是电子产品防水涂层研发过程中需要解决的关键技术问题。  相似文献   
2.
本文研究了完全氮化的(Sm1-yCey)2Fe17Nx(y = 0、0.20、0.33、0.40、0.45、0.50、0.67、0.80、1.00)粉末的磁性能和微观结构。当用33atomic%Ce代替Sm时,最大磁能积(BH)max从17.8 MGOe变为17.6 MGOe,几乎没有下降。相应的,性能/稀土价格比率提高了39.2%。 根据能量色散光谱(EDS)分析,Ce倾向于分布在REFe3 / REFe2晶界相中。XPS证实了(Sm1-yCey)2Fe17Nx中Ce离子的价态变化。  相似文献   
3.
有机相变储能材料相变潜热高、化学性质稳定、无过冷度和相分离现象。通过对正癸酸、月桂酸甲酯、正癸醇、月桂酸及十四烷进行热力学分析并进行两两复配,得到正癸酸-月桂酸甲酯(摩尔比为30∶70)、正癸酸-正癸醇(摩尔比为36∶64)及月桂酸-十四烷(摩尔比为21∶79)三种二元有机复配物,其相变温度均在0~5℃且相变焓较高。利用聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)凝胶对二元有机复配物分别吸附,得到一类适用于果品保质包装与物流技术的相变储能材料;并在凝胶制备过程中加入聚乙二醇1000 (PEG1000)致孔剂,可有效提高凝胶在二元有机复配物的溶胀度。结果表明,PNIPAM-40%PEG1000/正癸酸-月桂酸甲酯相变储能材料的相变温度为3.2℃,相变潜热为188.10 J/g;PNIPAM-40%PEG1000/正癸酸-正癸醇相变储能材料的相变温度为1.2℃,相变潜热为177.74 J/g;PNIPAM-40%PEG1000/月桂酸-十四烷相变储能材料的相变温度为4.2℃,相变潜热为206.17 J/g。  相似文献   
4.
<正>六方氮化硼(h-BN),又被称为"白色石墨烯",与石墨烯具有类似的层状结构和性能,如高抗渗性、机械性能和优异的导热性。此外,与导电性石墨烯相比,六方氮化硼的绝缘性能够抑制电子的传输,进而使得下层金属基底发生电偶腐蚀的可能性减小。然而,相比于石墨烯在防腐领域引起的广泛关注,氮化硼对金属长期抗腐蚀性能的研究报道很少。近期,中科院宁波材料所海洋新材料与应用技术重点实验室博士生崔明君在王立平研究  相似文献   
5.
正大面积多功能高效减反射膜技术近年来受到广泛关注。宁波材料所光伏技术研究团队前期开发的光伏玻璃第一代多孔氧化硅和第二代双层氧化物减反射膜技术已经实现了产业化应用。上述体系尚须改善的问题是:由于薄膜具有与空气直接连通的开放孔隙结构,容易吸附空气中的水分和其它杂质,从而造成光学性能衰退。在前期研究基础上,相关团队旨在从本质上提升减反膜的光学性能、耐候性和机械特性。通过理论计算  相似文献   
6.
中科院宁波材料所薛群基院士和王立平研究员带领的海洋功能材料团队研制的石墨烯基重防腐涂料已实现规模量产并进入大规模示范应用阶段。目前正在扩充建设年产5000吨石墨烯重防腐涂料生产线,批量产品已在国家电网沿海地区和工业大气污染地区大型输电铁塔、  相似文献   
7.
<正>石墨烯是近10年来最为热门的研究方向,被认为是具有革命性意义的材料,全球多国都在积极布局石墨烯的研究(争抢龙头地位)。目前,国内石墨烯的研究发展极其迅速,尤其是在石墨烯的低成本批量制备方面更是处于世界前列。然而,至今国内在石墨烯的应用方面鲜有突破,这是因为得到的石墨烯易于再团  相似文献   
8.
正闪烁陶瓷是一类可实现高能射线或粒子向紫外-可见光转换的功能材料,在医学成像、安全检查、油气勘探、工业探伤以及高能物理等领域有着广泛的应用。CT是闪烁陶瓷最大的应用方向之一,其作为现代医学诊断中一种重要的医疗成像手段,在肿瘤、心血管、神经系统、骨科以及其他许多疾病的诊断上起着不可或缺  相似文献   
9.
正六方氮化硼(h-BN)又被称为"白色石墨烯",与石墨烯具有类似的层状结构和性能,如高抗渗性、机械性能和优异的导热性。但相比于石墨烯在防腐领域引起的广泛关注,氮化硼对金属长期抗腐蚀性能的研究报道很少。中科院宁波材料所研究人员利用可溶性导电聚合物将层叠的氮化  相似文献   
10.
正随着社会工业化和信息化进程的加快,工农业生产和日常生活不断消耗大量的油类能源产品和化工制品。通常情况下,工农业产生的油污废水组分十分复杂,不仅含有不溶的油污,往往还含有多种类型的有机以及金属离子等污染物。如何综合处理组分复杂的油污废水,让分离后的油更纯、水更净,甚至回收再利用废水中的有用资源,是目前污水治理的热点和难点之一。中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子团队研究员陈涛和黄又举通过高分  相似文献   
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