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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.
科研     
单晶结构的GaN纳米管成功合成科学家们使用新的模版磊晶方式,成功地合成了单晶结构的氮化镓(GaN)纳米管。并且这种技术可望被应用于合成其他材料所组成的纳米管。自从碳纳米管在1991年首次被合成以来,科学家们无不绞尽脑汁研究各种方法,尝试合成由不同材料所组成的纳米管。然而,由于一般合成纳米管的方式不是利用非同向性(anisotropic)的成长,便是利用将材料以卷筒的方式卷起来,因此所合成的纳米管通常不是多晶性,就是非晶性,很少能合成单晶结构的纳米管。即使有,也必须在超高真空的环境中进行合成,增加了实验应用的难度。在最近一期的《…  相似文献   

2.
科研     
复旦大学全光纤纳米级多用测量系统研制成功复旦大学纳米技术发展中心光纤测量课题组开发的全光纤纳米级多用测量系统,采用光纤无源器件构造干涉光路,以普通光纤作为传感头,将被测试的微位移进行动态分段测试、合成,这种全新的方法具有传统干涉测量方法所不能比拟的优点。全光纤纳米级多用测量系统在位移测试量程方面不受限制,并已在实验室实现了100mm的测试量程,分辨率达到0.1nm数量级。此外,通过专门的处理软件,可实时反演测试量,并可基于对位移(应变)的实时测定获得对象的速度、加速度和振动情况,以及各种微应变,因此是一种纳米级精度的…  相似文献   

3.
科研     
我国第一块稀土纳米显示屏问世中国科学院长春应化所的科技人员经过两年艰苦努力,研制成功我国第一块稀土纳米显示屏。9月5日,这项成果在长春通过鉴定。专家认为这是一项具有创新性的成果,达到国际领先水平。背投式彩色电视自上世纪90年代问世以来,以其屏幕大、清晰度高、彩色鲜艳而备受青睐,成为电视行业发展的新趋势。但背投彩电显示屏视场较小、亮度不够高、亮度均匀性欠佳等问题一直没有解决,其焦点之一就是涂屏材料问题。为此,多年来国内外电视厂家围绕涂屏材料竞相开展研究探索,但始终没有取得实质性突破。2000年,长…  相似文献   

4.
科研     
我国纳米电子学取得新进展由兰州大学提交的用纳米材料制备高效太阳能电池和超簿大平面显示器场发射阴极材料原型的两项应用拟研制项目,日前通过中国科学院等5家科研部门的专家论证,进入后期试制研究阶段。该项目的成果将使具有国际先进水平的高科技产品进入普通人的生活成为现实。兰州大学力虎林教授率领的研究小组在国内首次运用多孔阳氧化铝模板技术,制备出高度定向、分立有序的碳纳米管场发射阴极材料。  相似文献   

5.
科研     
《新材料产业》2001,(11):68-69
  相似文献   

6.
科研     
世界首批纳米激光器测尺在清华诞生7月4日,在中国计量科学研究院经过紧张而严格的测试后,世界上首批纳米激光器测尺在清华大学精密测试技术及仪器国家重点实验室张书练教授带领的课题组宣告诞生。这是名副其实的纳米量级的激光尺子———在12mm长度内,任何79nm的微小移动都能测量出来,线性度达到十万分之几。它的神奇之处还在于发射激光束的激光自身就能感知外界物体移动大小,一旦你推动圆筒形激光器一头伸出的测量杆,它立刻告诉你推动了多少距离。除了测量范围大、精度高之外,纳米激光器测尺的另外一个非常显著的优点就是,它能够自行校准自…  相似文献   

7.
科研     
人造“原子”———纳米团簇问世近日,中科院物理所表面物理国家重点实验室薛其坤和贾金锋领导的研究组研制成功纳米新材料———纳米团簇,在国际材料科学研究领域和工业界引起了强烈反响。从性质上来说,纳米团簇是一种人造“原子”。如果纳米团簇能够像晶体中具有内在特定原子序数的原子一样具有自己特定的大小并自发地排列成周期排列的有序结构,这就构成了一种自然界不存在的新的凝聚态物质形式。科研组巧妙地利用周期纳米模板上的幻数原子成簇现象,制备出了几乎完美的这类二维人造晶格。这种新的物质形式在纳米电子学、超高密度信息…  相似文献   

8.
科研     
大连化物所抗SARS病毒纳米催化材料研究取得重要进展日前,中科院大连化物所联合大连医科大学组织开展的“用于呼吸道病毒阻隔、吸附和灭活的纳米催化材料及相关作用机制研究”取得突破性进展,目前已证明至少有2种催化剂具备杀灭副流感病毒的功效。因为副流感病毒在大小、核酸、包膜等方面与SARS冠状病毒非常接近,实验结果标志着针对120nm~180nm大小的呼吸道病毒具有灭活作用的新型防治材料已经诞生。催化剂要灭活病毒,首先要吸附病毒。大连化物所对89种催化材料进行了核酸检测实验,以活性炭吸附剂为参照物,89种纳米催化剂中有39种与活…  相似文献   

9.
科研     
中国科技大学陈乾旺教授在多孔硅研究中取得重要进展最近,中国科技大学陈乾旺教授在纳米材料的重要领域多孔硅的研究中取得了重要进展,获得了稳定、肉眼可见的蓝光发射。这一研究在全硅光电集成方面有重要的应用背景。多孔硅是由大量硅纳米线站立在单晶硅基底上构成的,陈乾旺教授研究小组在硅纳米线周围填充PZT,由于PZT是铁电材料,能自发极化,因此相当于在硅纳米线周围施加了一个静电场,当纳米线被激发后,静电场能诱导被激发的电子/空穴发生分离,并向相反方向运动,增强了载流子在纳米Si/PZT界面的复合,获得了肉眼可见的蓝光发射。(中创…  相似文献   

10.
科研快迅     
《包装工程》2006,27(6):371-371
在国家科学技术部国家“十一五”科技支撑重大项目的择优评审中,由哈尔滨商业大学轻工学院孙智慧教授、天津商学院杨传民教授、中国包装和食品机械总公司景全荣主持申报的《食品包装材料研究与开发》课题获得批准。  相似文献   

11.
▲我所已为岩滩、东风、宝珠寺、漫湾等水电上程设计了起重量为20t,跨度为500~850m 的平移式或辐射式缆索起重机,均由夹江水工机械厂承担制造任务。其中岩滩低架平移式缆机已开始安装,我所设计人员正住进行现场服务和测试工作,不久将投入使用。隔河岩水电工程的20t、700m 辐射式缆机的设计工作已经开始。五强溪水电工程需要的缆机,我所将与夹江水工机械厂再次合作,联合参加投标,现正在编制标书。▲三峡工程施工所需的长臂塔机,工作幅度85m 时的起重量为20t、总起升高度为120m,各项性能指标具有国际先进水平,我所正在分阶段进行设计研究工作。由西北电建二公司委托我所设计的  相似文献   

12.
介绍了我系开展科研工作的基本指导思想、基本过程,分析了在科研项目、教育教学研究、教材编写与出版等方面的情况和取得的成绩,肯定了我系开展科研工作的基本指导思想的正确性和可行性,并指出了今后我系深入开展科研工作需要解决的问题。  相似文献   

13.
在企业经营管理工作中,科研计划管理处于核心和主导地位。科研管理工作也从经验的、直觉的管理,逐步向规范的、科学的、制度化的管理转变。设计所的基本任务是开展航空产品的科研和设计工作,为保证高质高效和按期完成全所各项科研任务,必须加强科研计划管理。  相似文献   

14.
●知识创新都有前因后果,来龙去脉。故而勤奋学习,建立知识框架,积累深厚基础;加上追根到底,万事逼问为什么的好奇心,就是创新的源泉。前者是学,后者是问。学而不问则殆,问而不学则茫。学而问,问而思,思而行,行而果,这就是创新。  相似文献   

15.
《上海包装》2012,(5):1-1
随着世界金融危机的显现和扩散,中国包装企业发展走过了它的灿烂时光。当今,企业进入微利时代已是不争的事实,劳动力、市场和政策的红利透支,更是给企业的持续发展提出了严峻的课题。上海面对新世纪的挑战和机遇提出“创新驱动,转型发展”的八字方针,就是要通过企业内部结构的调整、构建和整合来提升企业的核心竞争力,从而在新态势下拓展国际、国内市场的新天地。  相似文献   

16.
介绍了一套基于J2EE技术平台和B/S结构的立项管理系统的开发过程。该系统实现了项目管理和审批的各项要求以及自动化对接上级系统等功能,从而提高了科研单位立项管理水平和工作效率,并加快科研信息化系统的建设。  相似文献   

17.
我们上海灯泡厂三车间玻璃小组,承担车间电子管玻璃另件和排气用的玻璃设备加工和维修任务。在毛主席“独立自主,自力更生”的伟大方针指引下,针对电子管生产中的关键──超高真空排气工艺,开展了群众性的科技活动。几年来,我们在工厂党委的关怀和支持下,在各兄弟单位的帮助下,先后研制成功了十八项超高真空产品。达到了国内外先进水平。这些产品试成后,有的直接为电真空产品的试制提供了技术装备,有的支援了国防建设和援外任务,有的移交给专业生产单位成批生产。我们的体会是: 一、社会主义革命和建设的需要就是我们的课题 在电子管生产中,…  相似文献   

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《世界标准信息》2008,(7):48-49
黑龙江省质量监督系统重视科研工作,成果丰硕。本刊选登的部分文章,是科研人员的研究成果,基层干部的经验总结,既有对我国标准化体系发展的研究,又有对食品信息化工作的思考,还有对包装商品计量的分析。尽管有些文章还略显稚嫩,但其独特的视角、新颖的观点、丰富的内容,仍体现了一定的专业素养和科研水平。  相似文献   

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以CNKI中国学术期刊网络出版期刊库为数据源,以中国计量科学研究院以及我国各省市、直辖市计量科学研究机构近20年(1999—2018年)发表的中文学术期刊论文为研究对象,运用文献计量学方法和可视化分析工具进行多维度大数据分析,旨在摸清近20年我国计量科研机构科研发展状况、论文产出特点与规律等,以探寻计量科技发展的主要趋势。  相似文献   

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