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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
综述了近年来,国内外关于钠离子电池负极材料方面的研究进展,分别对碳基材料、合金类材料、金属氧化物材料、金属硫化物材料、金属磷化物材料等现有热门的钠离子电池负极材料进行了重点介绍,探讨了各材料目前存在的问题,以及现有的改性技术方案;并对负极材料未来的发展方向进行了猜测,指出受限于成本等因素,钠离子电池负极材料目前仍然以碳材料为主。未来,碳材料仍是目前最有望促进钠离子电池实用化的关键负极材料。  相似文献   

2.
研究了国内外注浆材料近十年的发展情况,对水泥类注浆材料、化学类注浆材料及其他注浆材料中主要的注浆材料进行了重点研究。主要研究了超细水泥注浆材料、水泥-水玻璃注浆材料、高聚物-水泥注浆材料、聚氨脂注浆材料、水玻璃注浆材料及环氧树脂注浆材料等。探讨了一些新兴的注浆材料,如微生物注浆材料、地聚物注浆材料。由于国内外对越环保越来越重视,总结注浆材料机理和性能的发展情况,还重点探讨了绿色注浆理念在各类注浆材料中的发展,并结合可持续发展理念对各类注浆材料的未来发展做了预测。  相似文献   

3.
聚合物基阻尼材料的研究进展   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
结合近年来聚合物基阻尼材料的研究成果,综述聚合物基阻尼材料的阻尼机理和国内外制备阻尼材料的传统技术方法和新技术方法。重点介绍压电阻尼材料、磁性阻尼材料、梯度阻尼材料和有机杂化阻尼材料的研究进展。指出阻尼材料的发展方向:一是制备具有宽温域范围、高阻尼因子的阻尼材料,二是制备功能化阻尼材料,三是制备绿色环保阻尼材料。  相似文献   

4.
围绕物理吸附和化学吸附储氢材料制备及研究技术,总结归纳了碳基材料、有机多孔材料、氢化物材料、金属材料作为储氢材料的研究进展,对比分析了不同材料的储氢容量及优缺点,为固体储氢材料的应用提供了有效的分析数据。最后总结了固态储氢材料目前的技术难点,展望了该材料未来的发展方向。  相似文献   

5.
简要阐述了近年来二氧化碳的减排、捕获等最新技术的研究进展,着重介绍了二氧化碳捕获材料的研究状况,如醇胺类吸附剂、离子液体吸附材料、金属化合物材料、陶瓷材料、沸石分子筛材料、碳基吸附材料、硅胶材料等传统吸附材料及复合型材料、负离子选择性吸附材料等新型捕获材料.并对二氧化碳捕获材料的发展趋势进行了展望.  相似文献   

6.
对聚氨酯泡沫材料与聚苯乙烯泡沫材料在室内设计中的应用进行对比。结果表明:随着密度的增加,聚氨酯泡沫材料和聚苯乙烯泡沫材料的压缩强度均逐渐提高,当两种材料密度相同时,聚氨酯泡沫材料的压缩强度略低于聚苯乙烯泡沫材料;随着密度的增加,聚苯乙烯泡沫材料的导热率逐渐增大,聚氨酯泡沫材料的导热率先减小后增大。采用一氟三氯甲烷作为聚氨酯泡沫材料的发泡剂,其导热率明显低于聚苯乙烯泡沫材料,在保温效果上优势显著。当处于相同的吸水条件,聚氨酯泡沫的保温性能更优异。仿真分析表明,使用聚氨酯泡沫材料较聚苯乙烯泡沫材料的节能效果更明显。  相似文献   

7.
致密氧化镁材料和多孔氧化镁材料是氧化镁材料的重要组成部分,分别在不同的领域有关键作用,新型致密或多孔氧化镁材料是当下的研究热点.为此,主要综述了制备致密氧化镁材料的研究进展,不同催化剂对致密氧化镁材料的影响和制备多孔氧化镁材料的研究进展.最后对氧化镁材料的发展提出几点建议.  相似文献   

8.
由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可、以聚氨酯材料研究为特色的聚合物材料研究机构的万华化学(北京)有限公司分析测试实验室,以聚合物材料研究为基础,建立了材料分析测试服务平台,开展材料表征、材料剖析等工作,为客户提供聚合物材料研究的综合性解决方案。  相似文献   

9.
导电聚合物复合材料作为超级电容器电极材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文综述了基于导电聚合物的复合材料(导电聚合物/碳材料、导电聚合物/金属氧化物材料、导电聚合物/碳材料l金属氧化物材料)作为电极材料在超级电容器中的应用进展,指出将导电聚合物与碳材料或金属氧化物复合,双电层电容与法拉第准电容结合,有机材料与无机材料结合,是超级电容器电极材料研究的重要发展方向.  相似文献   

10.
杨北平  陈利强  朱明霞 《广州化工》2011,39(6):17-18,59
介绍了几种新型的功能高分子材料的发展及应用领域等,包括:光功能高分子材料、电功能高分子材料、反应型功能高分子材料、吸附分离功能高分子材料、生物医用功能高分子材料、液晶高分子材料等。并展望了功能高分子材料未来发展方向的热点,最后论及新型功能高分子材料的战略地位。  相似文献   

11.
高分子材料分为有机高分子材料、无机高分子材料和元素有机高分子材料三种,其中以有机高分子材料种类最多,应用最广泛,在表面处理行业也离不开有机高分子材料。有机高分子材料是由有机化合物或有机高分子化合物制备的,也有天然的。有机高分子化合物的相对分子质量很大,但其  相似文献   

12.
刘伟 《化学试剂》2020,42(1):106-106
随着科学技术水平的不断发展,新一轮生产制造业的科技升级逐渐兴起,甚至有专家学者将生产产业和材料技术相关科技命名为“第三次科学技术革命”。新革命的发展势必带来了新一轮的产业结构调整升级,生产材料作为生产业发展的核心,随着当代生产产业道路的拓展和生产科技含量的不断提升,势必也需要不断提高。近年来,随着我国可持续发展战略的不断深入推广,材料工业生产及相关材料企业的发展也在不断迎合可持续发展路径。大量材料企业将加工用材的持续性作为企业研发的重点,鉴于此中国工程院副院长、总院教授级高工干勇老师在其编著的《材料延寿与可持续发展战略研究》一书中,详细描述了近年来工业材料生产与可持续发展战略研究项目的研究成果。全书由七部分构成,包括大量工业生产材料的延寿可行性与可持续发展综合研究报告,包括国内材料企业生产所需的六个最具代表性的材料生产领域专题性报告,即制造工程、材料能源、现代交通材料、石油化工材料、基础设施材料及农业机械材料。干勇老师根据当前材料企业生产现状及整个材料生产工业行业发展存在的问题,就材料本身和材料企业管理等多个方面内容进行深入阐述,科学测评了当代材料企业延寿技术发展现状及其对材料企业转型升级的影响作用。  相似文献   

13.
稀土在功能材料中的应用与新进展   总被引:8,自引:1,他引:8  
较系统地介绍了稀土在功能材料中的应用与新进展 ,主要有稀土发光材料、稀土激光材料、稀土永磁材料、稀土超导材料、稀土储氢材料、稀土磁致冷材料、稀土超磁致伸缩材料、稀土催化剂材料  相似文献   

14.
压力容器用材料的选择必须要考虑到许多因素,除应了解材料的耐蚀性能外,还必须知道:材料应具有足够的强度和良好的焊接性能和其它加工性能,包括成型、焊接、锻造、机加工、热处理性:应选择适合于工艺和机械两方面要求的最经济的材料.这些材料应该是在整个设备工作寿命期限里,考虑到维修、更换等因素在内的成本最低的材料.选择材料还要考虑符合我国资源情况。分析材料的经济性既要看材料的价格,又要看国家的资源情况。要求我们多用普通易取的材料,少用昂贵稀缺的材料:多用国产材料.少用或不用进口材料。  相似文献   

15.
压力容器所用材料的质量直接影响压力容器产品的使用安全和性能。从设计选材,材料技术要求,材料代用;制造过程中材料质量控制系统,控制材料采购、验收、标记移植、材料代用等环节;制作时材料防护、成形、焊接、热处理对材料性能的影响等方面进行了论述,提出了过程中应注意的各种问题和处理方法,可为压力容器产品的材料质量控制提供借鉴。  相似文献   

16.
本发明公开了一种高效能反渗透/纳滤复合分离膜材料及其制备方法。该膜材料由纳米多孔材料与有机聚合物膜材料组成,并且纳米多孔材料嵌入在有机聚合物膜材料中。采用将纳米多孔材料预先自组装在由聚砜等超滤支撑材料构成的支撑层上面,随后通过聚合反应,将纳米  相似文献   

17.
MXene材料的出现在体育运动器材领域占有着不可替代的位置,MXene材料技术的发展对体育运动材料来说具有极大的促进作用.该文首先对MXene材料作了概述,然后对MXene材料的结构、物理特性进行了讨论,对MXene材料的刻蚀进行了详细的介绍,最后对MXene材料的性能及MXene材料在体育器材中的应用综述.  相似文献   

18.
由于无机热电材料的资源有限、价格昂贵、加工复杂,价廉易加工的有机热电材料已经引起众多研究者的关注。综述了近几年国内外高分子热电材料领域通过综合利用无机材料的高电导率、高Seebeck系数和有机材料的低热导率制备热电值较高的热电材料的进展。但是高分子热电材料的热电性能相比无机材料还有差距,如何独立、高效地调控Seebeck系数、电导率和热导率,使高分子材料的热电性能提高到和无机热电材料媲美的程度,仍是高分子热电材料领域的巨大挑战。  相似文献   

19.
黄先亮 《炭素技术》2013,32(1):30-35
围绕当前炭素材料的研究热点,系统地分析了炭素材料的应用现状及发展。重点就每年一度的国际Carbon会议上三大热点:多孔炭材料、纳米炭材料和碳基复合材料进行论述。由于炭素材料的基础研究主要是围绕着炭素材料的性能和应用而展开,于是以上三大热点材料的应用就成了炭素材料应用科学的主要内容,本文主要从以上3种材料的应用出发介绍炭素材料的现状及发展。  相似文献   

20.
可生物降解材料   总被引:2,自引:0,他引:2  
叙述了可生物降解材料的分类及开发现状,综述了可生物降解材料研究的成果和进展,介绍了可生物降解材料、淀粉系列生物降解材料、二氧化碳树脂生物降解材料与医用可生物降解材料  相似文献   

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