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对高马赫数导弹天线罩材料的性能要求进行了评述,综述了国外天线罩材料的研究进展,特别是重点介绍了美国等军事强国近年来研制的天线罩材料的温度、强度、介电特性以及工艺性能。分析了我国在该领域的研究现状,并提出了今后的发展方向。 相似文献
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无机材料显微结构化学 总被引:1,自引:1,他引:0
本文综述了为说明无机材料显微结构形成有关的最重要的物理化学因素。根据显微结构图象判读的进一步要求,可首先在样品中对晶相和它们的形态外貌作鉴定,然后对特征区分别用一系列相变方程式来描述。结果,这些论述即构成了显微结构化学的基本内容,从而使显微结构分析的科学意义取得了大的进展。可以予期,显微结构化学将成为材料科学的重要分支。 相似文献
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专家系统及其在无机材料中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
本文阐述了专家系统的原理和结构,介绍了专家系统的设计和评价方法,并简要综述了近几年来专家系统在无机材料领域的设计和制备方面的应用。同时,对该领域今后的发展动向,提出了一些新看法。 相似文献
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从化学键概念的提出、发展历史及其实际应用的角度出发,系统地总结了化学键概念在功能无机材料结构与性能关系研究中的重要应用,同时指出化学键概念为我们研究无机化学、材料化学、固体物理以及物理化学等相关学科的分支或交叉领域提供了很好的研究手段。详细总结了化学键与晶体中离子电负性的关系、化学键与晶体精确结构的验证、化学键与晶体的生长习性、化学键与晶体缺陷、化学键与晶体的倍频效应等方面的研究进展情况。在理论研究方面提出了描述晶体材料结构与光电性能关系规律的Phillips-Van Vechten-Levine-Xue键理论;建立了描述晶体材料微观生长机理的结晶生长化学键合理论;构建了一个新的离子电负性模型,并计算了周期表中82种元素不同价态和配位数的电负性值,是迄今为止最为全面的电负性标度。在实验研究方面获得了形貌可控的多种功能无机材料、球形的ZnS@ZnO壳核复合半导体材料,发明了一些简便可大规模生产精细镁盐产品的工艺技术(国家发明专利ZL 2005 l 0045724.9、ZL 2005 l 0045725.3)。宏观意义上的晶体结构是指晶体的格点和格点上的组成离子。晶体的结构与其宏观物理性质是密切相关的,能够深入地... 相似文献
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综述了水热反应机理、影响水热反应的主要因素及水热法制备无机粉体材料的研究新进展,并对水热法在无机粉体材料制备中的发展前景进行了展望。 相似文献
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气体膜分离技术是过滤与分离工业的重要技术之一,相比于传统分离技术更加高效、节能、环保。新型无机二维材料在分离膜领域的应用,有望同时实现高选择性和高渗透率,突破商业聚合物膜渗透率和选择性相互制约的瓶颈,极大地促进高性能分离膜的发展。本文简述了膜的气体分离机制,综述了石墨烯基、过渡金属硫族化物(TMDs)和二维过渡金属碳化物/氮化物(MXene)等新型无机二维材料近年来在气体分离膜领域的研究进展,包括其设计、制造和应用,探讨了不同材料分离膜的特点、面临的挑战和发展前景。此外,本文对其他新兴二维材料——层状双氢氧化物(LDHs)、六方氮化硼(h-BN)、云母纳米片等的分离膜研究也进行了概述。最后,对新型无机二维材料在气体分离膜领域的研究方向及面临的挑战作出了评价。 相似文献
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蛋白质-无机纳米杂化制备新型胶原蛋白材料 总被引:8,自引:0,他引:8
通过溶胶 凝胶法制备了胶原蛋白 SiO2有机 无机纳米杂化材料。FT IR研究表明:正硅酸乙酯(前驱体)水解产生的高表面活性微粒和精氨酸、组氨酸、色氨酸侧基的—CN基团发生了键合反应,并生成了新的化学键Si—C,同时前驱体水解产生的Si—OH和蛋白质分子的侧基CH—OH间也可发生缩合反应,因而在有机相和无机相之间产生强烈的相互作用。纳米粒子的尺寸随介质pH值和SiO2含量的改变而改变,当SiO2含量<3%且控制pH值3~3.5,生成纳米粒子的尺寸均在50~80nm之间;前驱体水解后产生的SiO2粒子在蛋白质中分散均匀,未发现明显的团聚现象;当SiO2含量高且水解速度较快时,无机粒子的尺寸分布略宽且高于100nm。无机纳米粒子的引入,使得胶原蛋白的水溶性降低,耐酸、碱稳定性、耐酶水解稳定性和耐热稳定性得到了明显的提高。 相似文献
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薄膜电致发光(TFEL)技术将戍为平板显示技术的潮流和主体。简要介绍了平板显示技术的发展,同时对无机薄膜电致发光器件中绝缘层材料的选择进行了探讨。 相似文献
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《中国材料科技与设备》2013,(5):60-60
中国科学院上海硅酸盐研究所无机材料分析测试中心成立于1997年,行政上直接受中国科学院上海硅酸盐研究所的领导,主要从事各种材料(特别是无机材料)的检测与表征,以及有关的理论和应用研究工作。 相似文献
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无机材料机械力化学研究进展 总被引:20,自引:1,他引:20
近年来,机械力化学的研究取得了很大进展,本文简要介绍了机械力化学效应,对机械力学化在粉体,硅酸盐材料及其在特种陶瓷中的应用进行了综述和展望。 相似文献