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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
正金刚石在目前所知的天然物质中具有最高的热导率,室温下的导热系数高达2000Wm-1 K-1,是碳化硅导热系数的四到五倍。作为衬底材料,金刚石可以以数百纳米的尺寸沉积在GaN信道内,使晶体管设备在工作时能够有效散热。在高频、大功率GaN基高电子迁移率晶体管(HEMT)和电路的散热方面极有应用潜力。Felix Ejeckam于2003年发明了金刚石上的GaN,以有效地从GaN晶体管中最热的位置提取热量。其基本理念是利用较冷的GaN放大器使系统更节能,减少浪费。金刚石上的GaN晶片是通过GaN通道或外延将  相似文献   

2.
正目前而言最先进的商业卫星以100-200Mbps的速度传输于地球,而对于一些先进的大型单一卫星概念目标为1至4Gbps。这些速率数据很大程度受限于制作信号传输器的射频功率放大器。Akash首次建造了一个小型卫星系统(12U),它将初步实现14Gbps的下行数据速率。接下来的demo数据速率将超过100Gbps,  相似文献   

3.
第三代半导体材料氮化镓(GaN)因其禁带宽度大、电子漂移饱和速度高、击穿电压高、介电常数小、导电性能好等优点,在微电子和光电子领域有着广泛的应用前景而成为半导体材料研究的热点。本文详细阐述了第三代半导体材料氮化镓(GaN)的制备方法、研究现状及产业化进展,指出了需进一步努力的方向和解决的方案,并对其未来的发展趋势和应用前景提出了展望。  相似文献   

4.
负载型光催化剂有着易于回收,成本低等优点,在光催化领域有巨大的应用潜力.本文对凹凸棒石表面负载光催化剂的种类、制备和表征、提高光催化活性的手段以及应用研究情况进行了综述,提出现阶段凹凸棒石基光催化剂研究存在的问题,对该复合材料未来的研究方向进行了初步展望.  相似文献   

5.
本文介绍复合材料补强钢筋混凝土结构物技术之发展、应用及未来展望.文中首先简介复合材料补强技术之台湾省内外发展概况及此方法于台湾推展所遭遇之问题与因应之道,其次详细介绍台湾于复合材料补强钢筋混凝土结构物技术之研究成果及应用实例,包括:结构物之现况检测、分析评估及补强设计,与补强材料之材料检验、施工程序、品质检验及试验验证,最后展望复合材料于土木工程未来之应用.台湾在921大地震后许多结构物都需要进行耐震补强工作,运用复合材料补强地震后受损之钢筋混凝土结构物是一个快速简便又有成效的维修方法,希望借助本文能够使台湾各界能对复合材料补强钢筋混凝土结构物技术有更深一层的了解.  相似文献   

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本文介绍复合材料补强钢筋混凝土结构物技术之发展、应用及未来展望。文中首先简介复合材料补强技术之台湾省内外发展概况及此方法于台湾推展所遭遇之问题与因应之道,其次详细介绍台湾于复合材料补强钢筋混凝土结构物技术之研究成果及应用实例,包括:结构物之现况检测、分析评估及补强设计,与补强材料之材料检验、施工程序、品质检验及试验验证,最后展望复合材料于土木工程未来之应用。台湾在92l大地震后许多结构物都需要进行耐震补强工作,运用复合材料补强地震后受损之钢筋混凝土结构物是一个快速简便又有成效的维修方法,希望借助本文能够使台湾各界能对复合材料补强钢筋混凝土结构物技术有更深一层的了解。  相似文献   

7.
节能用材料在工业生产和生活中如何节省能量已成为一个重要问题。日本正在积极地推行石油——煤混烧,它建筑在煤液化的基础上。此外,如果采用余热利用技术,可以在某些工业部门节约10%的能量。窑炉和建筑物的绝热,是目前能量节省  相似文献   

8.
一、工业应用的发展预测催化裂化已经发展了50年,但它仍面临许多新的严峻挑战,工艺本身的发展潜力也很大。催化裂化所产的轻烯烃是优质汽油组分的原料来源;用催化裂化加工渣油的趋势看来会加速发展,其产品结构将发生变化;催化裂化将与石油化学厂结合提供更多烯烃,以补充热裂解过程。世界催化裂化装置的总能力一直呈上升趋势,渣油催化裂化能力上升得更快。表1给出的按催化裂化能力排列的前五个国家,从催化裂化与一次加工的比例发展趋势可看出,除加拿  相似文献   

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氧化物一、氧化铝氧化铝能在各种气氛中于1800℃下长期使用,它是在各种条件下应用最普遍的一种材料。氧化铝有烧结体、熔融体、单晶等,可做成各种形状的制品。用 NH_4Al(OH)HCO_3分介后制得的 Al_2O_3粉末来烧结氧化铝制品,它的烧结温度可以降低200℃。商品名为芦卡洛克斯的透明结晶氧化  相似文献   

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1 表面处理技术的必要性表面处理是具有悠久历史的一门技术,早在纪元前就被应用于工艺品的装饰工艺中。尽管适用于各不同时代的新的表面处理技术方法不断地兴衰更新,但是,始终从未间断地新旧共存发展着。如仔细地观察被称为现代技术的各个领域,可以发现在其制造  相似文献   

11.
金刚烃是由多个环己烷构成的饱和笼状烃,此类有机化合物的分子式为C4n+6H4n+12.金刚烷则是最小的金刚烃化合物(即n=1时),其C原子骨架类似于金刚石的一个晶格单元.本文对金刚烃类化合物的制备方法和应用前景进行了评述.迄今已公开的金刚烃制备方法包括化学合成法和从天然原油中分离提纯两种方法,化学合成法是目前这一领域的...  相似文献   

12.
金刚烃是由多个环己烷构成的饱和笼状烃,此类有机化合物的分子式为C4n+6 H4n+12.金刚烷则是最小的金刚烃化合物(即n=1时),其C原子骨架类似于金刚石的一个晶格单元.由于其独特的笼状结构和特殊的化学、物理和药理学性质,因此其逐渐成为研究的热点.本文介绍了金刚烃的结构,命名、性质,重点介绍了金刚烃的化学性质及其衍生...  相似文献   

13.
未来十年挤出成型技术展望   总被引:4,自引:0,他引:4  
马芳珍 《国外塑料》2000,18(2):17-20
概述了未来挤出技术的发展趋向,包括低剪切熔融和新的高效喂料技术的应用,以及使双螺杆部件适用于螺杆的设计技术与应用。  相似文献   

14.
概述了未来挤出技术的发展趋势,包括低剪切熔融和新的高效喂料技术的应用,以及使双螺杆部件适用于单螺杆的设计技术与应用、进展。  相似文献   

15.
未来十年吹塑成型技术展望   总被引:3,自引:0,他引:3  
黄泽雄 《国外塑料》1999,17(3):16-18,36
1 概述  吹塑是加工中空制件的一种成型方法,其过程是把软化或熔融的热塑性塑料型坯放入到冷金属模型内腔,吹胀型坯使其紧贴在模腔壁上,直至塑料型坯保持金属模的形状,然后脱模并修整成型了的制件以清除飞边或边料。虽然大多数聚合物可用各种吹塑方法成型,但PE所占的比重为大。1996年美国吹塑塑料消耗总量约为100亿磅,其中PE占2/3左右。PET消耗量占20亿磅,其它如PVC、PP、PC和ABS塑料用于吹塑的消耗量大致相同。  通常把吹塑产品分为日用品容器和工业及结构用制品。日用容器约占其中的85%市场…  相似文献   

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<正>——陶氏益农全球作物保护研发中心主任Dr Scott H Hutchins就作物保护的治疗性害虫防护研发工作的改革发表了一次精彩讲话。目前很多报道内容都谈到了未来农化行业生物技术和相应的转基因作物技术的发展前景。事实上,转基因技术的使用已经对农田生产产生了  相似文献   

17.
未来十年注射成型技术展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
黄泽雄 《国外塑料》2000,18(1):17-21
注射成型技术已经历了大约 1 2 5年的发展过程 ,由于各种各样的工艺方法及技术的引入、改进和提高 ,这种成型技术显得更具有经济性。与早期开发的 John Wesley Hyatt生产工艺专利相比 ,目前采用的生产理论方法存有较少的概念上差异。其基本过程仍然是在加热料筒内产生推动压力 ,形成熔料层流 ,并流入空的模腔内。在循环生产周期中 ,不管是采用单个浇口或多个浇口 ;高或低的熔料流动速率 ;待注射熔料与模腔壁之间温差的高或低 ;流畅的加工流程或突变式的加工流程 ;其基本过程完全相同。  表 1列出了 3种加工成型工艺 :常规型、多步法和自…  相似文献   

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予计在近10年内,在TVA(美国田纳西工程管理局)可研制出许多制造粒状混合肥料的新型原料。这种新型原料在成份、物理性能、价格等方面都会比目前的制品好,并且将具有多方面的用途。例如:它不仅用于制造粒状混合吧料,而且还可用于制造液体肥料,并且它对这两者的生产及销售都有吸引人的地方。新型原料正处在研制阶段,对其特点及将来的用途是很有信心的,但是,可以予料在以后实验和研究的过程中。本文所载的特性,也可能会有所变动。  相似文献   

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中国传动带技术现状与未来发展(续)   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴贻珍 《中国橡胶》2006,22(24):16-22
(接上期)三、制造工艺与装备1.包布V带包布V带按其骨架材料结构可分为包布式帘布V带和包布式线绳V带。因帘布V带已近淘汰,这里主要描述线绳包布V带的制造。线绳包布V带如按其截面形状和使用要求还可分为普通V带、窄V带、汽车V带和农业机械用变速V带等,其制造工艺主要为:各部件准备(线绳挂胶、出片、压缩胶条挤出、裁布),成型(排线、上压缩胶、包布),硫化,检验(外观、尺寸、性能)等。(1)部件准备包布V带生产部件准备包括线绳挂胶、出片、压缩胶条挤出、裁布等,这里主要谈谈线绳挂胶问题。线绳虽然进厂前都在线绳制造厂经过浸胶粘合处理,…  相似文献   

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CVD金刚石薄膜技术发展现状及展望(上)   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要描述了CVD金刚石薄膜技术的发展历程.介绍了纳米特别是超纳米金刚石膜、CVD金刚石大单晶的技术特点及其应用.超纳米金刚石膜在MEMS(微机电系统)、电化学和生物医学上的应用和CVD金刚石大单晶是当前的研究热点.简言之,金刚石的发展向着更大或者更小的方向深入进行,即“非大即小”.  相似文献   

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