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61.
日本兵库教育大学和东京工业大学等机构的研究人员在实验反应堆内用中子射线照射石墨,接着用移动速度为1.7km/s的金属片撞击石墨,再给石墨瞬间施加高温高压。经过这一系列“破坏”,石墨会碎裂成微粒,其最大尺寸仅100μm.研究人员用光线照射并分析这些微粒,发现其中的晶体颗粒无规则排列且朝向不同,形成了人造金刚石,其晶体颗粒的尺寸小到接近极限。研究人员认为,这种人造金刚石有望用来制作高品质的切削工具等。  相似文献   
62.
钱伯章 《大氮肥》2012,35(6):394-394
东京工业大学教授细野秀雄领导的研究小组2012年10月22日在新一期英国期刊《自然·化学》网络版上报告说,他们开发出了一种高效合成氨的新技术,使用这种技术所消耗的能源只有传统方法的十分之一。  相似文献   
63.
殷实  徐燊 《华中建筑》2011,29(8):27-30
日本建筑师在国际建筑设计界中一直扮演着异军的角色.细观日本建筑的发展,可以察觉到很多建筑师之间的传承性.该文通过分析东京工业大学建筑学系的传承脉络,以及各建筑师的住宅设计手法和理论,来阐释日本建筑的发展和传承特征.  相似文献   
64.
纤维·研发     
《中国纤检》2010,(9):11-12
日本成功研制含塑料纤维的抗震混凝土 日本防灾科学技术研究所与东京工业大学合作,用塑料纤维代替建筑材料里的碎石子,制成了新型混凝土。试验显示.用这种混凝土建造的桥墩模型能够抵抗相当于1995年阪神大地震1.5倍的巨大晃动。  相似文献   
65.
从2002年开始,作为东京工业大学建筑学系角永博(Koji Yagi)实验室的助理教授,是永美树领导了一个研究小组调研澳门的城市结构,重点在于不同类型的开放空间,诸如"前地"(Largo),"广场"(Praca),"里"(Beco)和"围"(Patio)。由于长时间的殖民历史,其城市空间反映出西方文化和中国文化混合的影响。  相似文献   
66.
《液晶与显示》2005,20(2):149
东京工业大学研究开发了红色荧光材料,它是由钙、铝、硅的氮化合物组成的。此材料的制备是在氮气下1800℃经2h烧结而成的。将此荧光材料与绿色荧光材料的混合物涂敷在蓝光LED上,得到的光谱比现有黄色荧光材料光谱更接近太阳光谱,将广泛应用于商店和食品工业。  相似文献   
67.
《表面工程资讯》2004,4(6):30-30
11月11日,由新加坡表面处理协会会长甘沧波先生带领的新加坡表面处理协会商业考察团一行13人到广州二轻研究所参观访问,这次考察的目的是建立中新相关公司及政府部门的相互交流和合作。广州二轻研究所所长赵国鹏先生会见了来访的新加坡客人,向他们介绍了该所的情况,  相似文献   
68.
69.
王继国 《电子测试》2006,(11):95-97
1930年,日本东京工业大学的加藤与五郎博士和武井武博士在实验中发现了具有磁性的铁氧体材料.1935年,TDK公司正式创立,并基于这种铁氧体材料,通过混入料粉、粉碎、烧制等工艺,最终生产出了当今世界广泛使用的铁氧体磁性元件.70年来,TDK公司依托其铁氧体的核心技术,向业界推出了诸多元器件产品,从磁环、磁棒等基础磁性元件,到硬盘驱动器的磁头、积层陶瓷电容、电感、EMC产品等,并借助其领先的元器件产品和电波暗室等先进的检测设施,为广大用户提供EMC电磁降噪的整体解决方案.今日的TDK发展得怎样,在近日深圳举办的第八届高交会电子展上,记者有幸采访了东电化(上海)国际贸易有限公司的董事长今井正弘先生.  相似文献   
70.
《现代材料动态》2009,(3):25-26
据日本东京工业大学介绍,东京工业大学一研究小组宣布,他们研制出一种新型复合光催化剂,可利用太阳光将二氧化碳高效转化为一氧化碳。二氧化碳是公认的全球变暖的元凶,在工业上也很难被利用。日本科学家的这项发明不但可以大量减少二氧化碳,而且还能将其转化为化学工业的重要原料和燃料——一氧化碳,为解决化石燃料枯竭问题打开了新的局面。  相似文献   
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