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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
高性能机载雷达罩是先进战斗机的重要组成部分,其性能取决于材料,并直接影响到飞机的作战效能,笔者对高性能机载雷达罩所应用的材料即树脂基体,增强材料,夹层材料,胶膜材料,防静电与防腐蚀材料,吸波材料以及防雷击材料进行了综述,并提出了未来的发展方向。  相似文献   

2.
材料化工在材料科学与产业化中的地位和作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
材料化工是材料,化学与工程的交叉学科,发展材料化工的目的是解决实验室成果转化为工业生产的工程技术,设备,控制等问题。本文通过对国内外材料科学与产业发展现状与趋势的分析,指出了材料化工的特殊地位和作用,如计算机辅助材料设计,产品设计与工艺设计结合,材料合成与材料加工一体化,新材料制备设备放大,材料及原料的商品化,从微观到宏观的过渡,完整,高效率,高效益的转化系统,建立材料化工工程研究中心,这是科学需  相似文献   

3.
《电镀与涂饰》2005,24(5):67-68
冶金矿产行业日前确定五大优先发展材料,包括稀土材料复合材料,镁、铝、钛合金材料,高性能、低成本钢铁材料,表面涂、镀层材料。环氧树脂涂料作为环保、高性能材料,在其中占有重要一席。  相似文献   

4.
国外药物制剂的迅猛发展离不开辅料的开发及合理应用。当今世界随着高分子材料的发展,制剂剂型层出不穷,制剂工艺、设备不断改进,药用辅料也随之迅速发展。应用于各种剂型包括缓控释制剂、微囊、微球、包含物等的材料,薄膜包衣材料,药物载体材料,固体分散载体材料,表面活性剂,速释制剂材料,凝胶材料,增型剂,透皮吸收材料,黏膜制剂材料等辅料有几十个类型上千个品种。特别是近年来发达国家研究和开发新辅料的专门机构应运而生,开发出具有各种不同性能的新型材料。  相似文献   

5.
张盾 《沈阳化工》1998,27(3):13-16
对正在服役的含硫油气田的井口设备材料进行了研究,通过低倍酸浸、金相检查,机械性能检查,断口扫描电镜分析以及化学尬发和五害元素分析实验,结果表明:这些铸造井口设备材料都存在不同程度的严重疏松,气泡和相当严重的铸造缺陷,有些井口材料的热处理不当,导致材料的冲击韧性氏,并且部分材料的硬度超过抗腐蚀材料HRC22的规定,材料中五害元素含量很高,这些结果都降低了材料的抗硫化氢腐蚀性能。  相似文献   

6.
纳米陶瓷材料的制备和力学性能   总被引:6,自引:2,他引:4  
纳米陶瓷材料是当今材料科学研究的重要课题,使材料的超塑性,强度大为提高,对材料的电学,热学,磁学,光学性质产生重要影响,为材料的利用开拓了一个崭新的领域。本对纳米陶瓷材料粉体的制备方法,纳米固体材料的烧结,以及材料的力学性能作了简要的评述。  相似文献   

7.
《有机硅氟资讯》2006,(12):13-14
当有机材料和无机材料共混时,有机硅在两种材料表面显示出亲和力。有机硅的这种双向功能,被称为硅烷分子的双向反应。硅烷通过化学作用,在有机物和无机物两种材料的缝隙间搭起了桥梁。由于硅烷的作用,两种材料形成了持久的化学粘接,因此提高了矿物复合材料的耐久性能。当有许多其它材料共混时,硅烷被称为偶联剂,是唯一具用双向反应的材料,在不同材料间搭起桥梁。  相似文献   

8.
由于光敏热成像(Phototherrnographic,PTG)材料采用简单的干法(热)加工取代传统AgX成像材料的湿法加工,对环境友好且能耗低,可以实时实地的获得影像硬拷贝材料,可以广泛应用于医疗影像硬拷贝、航空拍摄等领域,因此PTG材料具有强大的发展潜力,是传统AgX成像材料的一种理想替代材料.  相似文献   

9.
张忠辉 《中国橡胶》2007,23(15):46-47
目前,TPV材料正在逐渐取代三元乙丙胶等材料应用在汽车点火线包覆层。自2006年下半年以来,山东道恩北化弹性体材料有限公司针对一部分客户的需求,对通用TPV点火线材料的配方进行优化改进,开发出一系列耐高温TPV材料,用于汽车高压点火线包覆层。该类材料短时间在170℃及长时间在1500C以下,并且承受外力作用下,较普通TPV材料变形小,在TPV耐高温性能上取得了较大的突破,  相似文献   

10.
从聚合物吸声材料和隔声材料两方面入手,简要介绍了多孔吸声材料、多层吸声材料、复合多孔吸声材料,单层隔声材料以及多层隔声材料的作用机理;基于现有材料性能的局限性,综述聚合物复合降噪材料的制备方法和提高降噪性能的途径;此外,结合文献介绍了层状复合降噪材料、环保型复合降噪材料和声学超材料的制备及声学特性研究进展,为今后降噪聚合物材料的研究提供了方向;最后,简要展望了高降噪复合材料的发展前景。  相似文献   

11.
《塑胶工业》2002,(4):38-42
塑胶材料特性在射出成型的加工过程中,扮演相当重要的角色。首先,材料的点度会直接影响加工的难度;其次,材料的PVT变化会导致产品的收缩翘曲;而最后,材料的热物性质,则会影响加工过程的温度变化。因此,本文将探讨如何应用CAE软件的材料库,从五千多种材料中,选择出最适合加工的塑胶材料。  相似文献   

12.
张军  彭静 《合成橡胶工业》1998,21(5):308-308
以PP/EPR为基体,加入发泡剂和阻燃剂,制得阻燃泡沫材料。动态力学实验表明,乙丙橡胶可有效提高泡沫材料的力学损耗值。用驻波管法测试了材料的吸声系数,结果表明:泡沫材料具有良好的吸声性能,在合适的EPR含量范围内,随EPR质量分数增加,材料的吸声系数提高,超过20%后,材料的交联发泡工艺难以控制,泡孔分布不均匀,孔隙率降低,吸声性能反而下降。  相似文献   

13.
高分子材料因其质量轻、加工方便、产品美观实用等特点而被广泛的立用,但是随着环境问题的日益突出,废旧高分子材料量的增加,给环境带来了巨大的压力。本文从环境生态材料的基础理论出发,强调了重视源治理是实现高分子材料与环境协调发展的主渠道;论述了价格性能比好的特种高分子材料及可环境消纳高旁子材料是高分子材料绿色化的主要研究方向,也是新世纪高分子材料发展趋势。重点介绍了耐磨高分子材料、导电高分子材料、透明高分子材料、形状记忆高分子材料、防水高分子材料、高分子阻燃抑烟材料和要环境消纳高分子材料的研究动态;同时强调了循环回收利用的环保效应,提出了解决度旧高分子材料环保问题的途径之一应与垃圾的综合利用与治理有机结合起来。  相似文献   

14.
旧设备在进行焊接修理时,没有必备的材料进行充分试验。通过对碳钢材料的特性分析,结合使用碳钢材料的化学成分与机械性能之间内在联系的研究结果及碳钢材料焊接性能的试验总结,建立一种比较可行的方法,对旧设备所用材料进行验证,并将其用材与我国的压力容器材料进行有效对应,以对应的压力容器材料评定合格的焊接工艺为基础,制定合理的焊接工艺,完成旧设备的焊接修理  相似文献   

15.
从功能陶瓷的开始,介绍了压电材料的演化过程,压电材料的分类、及其结构构成。举例说明了常见的压电材料,对压电材料的结构和性能作了初步的分析,指出了压电材料发展中存在的问题并展望了压电材料的发展方向。  相似文献   

16.
非金属矿深加工的方向—纳米矿物材料   总被引:2,自引:0,他引:2  
简述了纳米材料的基本性能,提出纳米矿物材料是非金属矿深加工的一个重要方向,并对天然纳米矿物材料,合成纳米矿物材料,改性纳米矿物材料的复合纳米矿物材料的性能、用途进行了论述。  相似文献   

17.
本发明涉及一种导电聚甲醛材料,由聚甲醛、炭黑和增塑剂按一定比例组合而成。本发明使普通的非导电聚甲醛材料增加导电性能,既保持原聚甲醛材料特有的物理性能,同时能作为导电材料得到进一步应用。该导电材料的应用,可使诸如打火机点火装置等电器产品构造简单化,从而扩大聚甲醛材料的应用范围。  相似文献   

18.
石墨化碳负极材料广泛应用于锂电池,其中人造石墨负极材料由于具有突出的倍率性能、循环性能等电化学性能,增长迅猛,占比稳定至80%左右。随着新能源行业的快速发展,锂电池负极材料爆发性增长,预计2025年负极材料需求量约3 Mt,对原料石油焦和针状焦的需求将超过4 Mt。通过分析石墨化碳负极材料的性能特点、原料供需矛盾,提出产业链上下游合作思路,研究石油焦性能结构与负极材料电性能效果之间的内在关系,加快实现中硫焦在负极材料中的应用,保障负极材料生产原料的供应链安全。  相似文献   

19.
简要介绍了热电材料热电效应的基本原理,综述了热电材料的发展及种类,着重阐述了非氧化物半导体热电材料、氧化物热电材料的研究进展,提出了氧化物热电材料的发展方向。  相似文献   

20.
负极材料的研究是钠离子电池实现商业化生产的关键要素之一,近年来已经取得了突破性进展。但是较大半径的钠离子在嵌/脱过程中对负极材料结构的影响非常大,进而导致可逆容量迅速降低。本文系统综述了钠离子电池负极材料的最新研究成果,阐述了碳基材料、钛基化合物、合金材料、金属化合物和有机化合物5类负极材料的制备工艺,并分析了这些材料的性能特点:碳基材料的研发技术成熟,但比容量和倍率性能有待提高;钛基化合物的结构性能良好,倍率性能出色,但存在比容量较低的缺点;合金材料和金属化合物都具有较高的理论比容量,但循环性能较差;有机化合物的研发尚处于起步阶段,有待深入研究。基于现有的研究基础,总结了材料的改性方法和取得的效果,并展望了钠离子电池负极材料的研究方向,分析指出表面碳包覆可以提升材料的电子传导性,纳米结构可以缩短钠离子的传输途径,多孔形貌有利于电解质对材料的浸润,而元素掺杂可以提升材料的反应活性,最终获得高性能钠离子电池负极材料。  相似文献   

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