盡管納(na)(na)米碳(tan)管的(de)研究在制備技術上已(yi)經取得了令(ling)人矚目的(de)進展,但是在理(li)(li)論上對單(dan)壁(bi)和(he)多(duo)壁(bi)納(na)(na)米碳(tan)管的(de)生(sheng)長機理(li)(li)的(de)理(li)(li)解還相對滯后。要(yao)制備單(dan)壁(bi)納(na)(na)米碳(tan)管必須使用過渡族金(jin)屬催化劑,而制備多(duo)...
假設碳(tan)管生長過(guo)程中始(shi)終保持閉口,那么通過(guo)碳(tan)原子(zi)簇(cu)C2的連續吸(xi)附實(shi)現了碳(tan)管的軸向(xiang)生長。碳(tan)管的閉口是由端(duan)部形(xing)(xing)成(cheng)五(wu)邊形(xing)(xing)環造成(cheng)的。在碳(tan)管端(duan)部的五(wu)邊形(xing)(xing)缺陷有助于這些碳(tan)原子(zi)簇(cu)的吸(xi)附...
實驗(yan)表明(ming)單(dan)壁(bi)納(na)米碳(tan)管與多壁(bi)納(na)米碳(tan)管生(sheng)長的(de)主(zhu)要區別在于(yu)其生(sheng)長必須有催化(hua)劑存在。但單(dan)壁(bi)納(na)米碳(tan)管的(de)生(sheng)長過程(cheng)不同于(yu)催化(hua)劑法生(sheng)長碳(tan)纖維(wei)的(de)過程(cheng),這(zhe)是(shi)因(yin)為(wei)在單(dan)壁(bi)納(na)米碳(tan)管的(de)頂端并未(wei)觀(guan)察...
至今為止,已(yi)有不少(shao)有關納米碳管結構模型的(de)(de)報道。其中(zhong)以Iijima給出的(de)(de)模型最具(ju)有代表(biao)性,即認為納米碳管是(shi)由碳原子(zi)(zi)組成的(de)(de)層面(mian)卷成筒狀形(xing)成的(de)(de)管狀纖維。層面(mian)內的(de)(de)碳原子(zi)(zi)之間以S...
將(jiang)CVD方法制成的納米(mi)碳管(guan)沉積在鉬針(zhen)尖上,測(ce)試了這種材(cai)料的場(chang)發(fa)射(she)特(te)性,結(jie)果表(biao)明,這種材(cai)料可作為一種新型高效的場(chang)發(fa)射(she)體。將(jiang)納米(mi)碳管(guan)與純鉬針(zhen)的場(chang)發(fa)射(she)特(te)性進行(xing)比較(jiao),證實了該項...
由于具有(you)獨特(te)的(de)結構和優異(yi)的(de)性能,因此,納米(mi)碳管及(ji)其應(ying)用(yong)的(de)研究(jiu)正在(zai)世(shi)界范圍內掀起一股熱潮,并在(zai)電學(xue)領域取得了很(hen)大進展,被譽為“新世(shi)紀科技革(ge)命的(de)轉折點”。目前研究(jiu)的(de)主(zhu)要(yao)方(fang)向...
納米(mi)晶復(fu)合永(yong)磁(ci)(ci)(ci)(ci)材(cai)(cai)料(liao)是近幾(ji)年才發展起來(lai)的新一代永(yong)磁(ci)(ci)(ci)(ci)材(cai)(cai)料(liao)。這種永(yong)磁(ci)(ci)(ci)(ci)材(cai)(cai)料(liao)不(bu)(bu)僅具有潛在的優異磁(ci)(ci)(ci)(ci)性高(gao),而(er)且(qie)它的磁(ci)(ci)(ci)(ci)硬(ying)化原理也不(bu)(bu)同于其他的永(yong)磁(ci)(ci)(ci)(ci)材(cai)(cai)料(liao),即磁(ci)(ci)(ci)(ci)交換耦合磁(ci)(ci)(ci)(ci)硬(ying)化。為(wei)弄清(qing)這種永(yong)磁(ci)(ci)(ci)(ci)...
納(na)米材料(liao)是近(jin)年引起世界各國(guo)物理學家(jia)、化學家(jia)、材料(liao)學家(jia)及(ji)工程(cheng)界、產業界廣泛注意的新(xin)材料(liao)。本(ben)文對納(na)米材料(liao)的通性、金(jin)剛石(shi)(shi)的基本(ben)性質、納(na)米金(jin)剛石(shi)(shi)的性質與應用(yong)前景、燒結型納(na)米PC...
表面(mian)工(gong)程(cheng)是21世紀工(gong)業發展的關鍵技(ji)術之(zhi)一,它是先進制造技(ji)術的重要(yao)組成部分,同時(shi)又可為先進制造技(ji)術的發展提供技(ji)術支撐。表面(mian)工(gong)程(cheng),是經表面(mian)預(yu)處理(li)后,通過表面(mian)的涂覆、表面(mian)改性...
編者按:納米科學技(ji)(ji)術(shu)是(shi)一門多(duo)學科交叉的(de)(de),基礎研(yan)究和(he)應發開(kai)發緊密(mi)聯(lian)系的(de)(de)高(gao)打(da)擾技(ji)(ji)術(shu)。它的(de)(de)誕生是(shi)掃描電子隧道顯(xian)微鏡和(he)原子力(li)顯(xian)微鏡的(de)(de)發明為先導的(de)(de)。納米技(ji)(ji)術(shu)和(he)納米材料是(shi)納米科學的(de)(de)...
納米(mi)粒(li)子(zi)系(xi)指(zhi)能用電(dian)子(zi)顯微(wei)鏡觀察到直徑在(zai)1—100mm之間的(de)粒(li)子(zi)。納米(mi)科學(xue)(xue)(xue)(xue)的(de)產生堪稱科學(xue)(xue)(xue)(xue)史上的(de)一(yi)次革(ge)命,納米(mi)科學(xue)(xue)(xue)(xue)的(de)發(fa)展又為化學(xue)(xue)(xue)(xue),物(wu)理學(xue)(xue)(xue)(xue),材料學(xue)(xue)(xue)(xue),生物(wu)學(xue)(xue)(xue)(xue)及仿生學(xue)(xue)(xue)(xue)學(xue)(xue)(xue)(xue)科的(de)交叉發(fa)...
納米級高(gao)效研磨(mo)(mo)(mo)(mo)加(jia)工技術主(zhu)要采用(yong)固(gu)著(zhu)磨(mo)(mo)(mo)(mo)料(liao)(liao)(liao)高(gao)速研磨(mo)(mo)(mo)(mo)加(jia)工方法。固(gu)著(zhu)磨(mo)(mo)(mo)(mo)料(liao)(liao)(liao)高(gao)速研磨(mo)(mo)(mo)(mo)與傳統的(de)散粒磨(mo)(mo)(mo)(mo)料(liao)(liao)(liao)研磨(mo)(mo)(mo)(mo)不(bu)同,其(qi)磨(mo)(mo)(mo)(mo)料(liao)(liao)(liao)的(de)密度分布(bu)是可控的(de)。利用(yong)固(gu)著(zhu)磨(mo)(mo)(mo)(mo)料(liao)(liao)(liao)研磨(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)這一特點,根據工件磨(mo)(mo)(mo)(mo)具間的(de)...
納米氧化(hua)鋅(xin)是一(yi)種面(mian)向21世(shi)紀的新(xin)型(xing)高功能精細(xi)無機(ji)產品(pin),其粒徑介于1~100納米,又稱為超微(wei)細(xi)氧化(hua)鋅(xin)。由于顆粒尺寸的細(xi)微(wei)化(hua),比表面(mian)積急劇(ju)增加,使(shi)得納米氧化(hua)鋅(xin)產生了其本(ben)體塊...
摘要:采(cai)用復(fu)合(he)電鍍(du)技術在炭素結構(gou)鋼板的(de)表面(mian)上制備高硬度的(de)Ni-SiC納(na)米復(fu)合(he)鍍(du)層(ceng),研究鎳-碳化硅(gui)納(na)米復(fu)合(he)電鍍(du)的(de)工藝條(tiao)件。結果表明,當(dang)陰(yin)極電流密度為2.56A/dm2,鍍(du)...
1引言硬(ying)質膜涂層能減少刀(dao)具(ju)(ju)與工(gong)件間的(de)摩擦,降(jiang)低刀(dao)具(ju)(ju)切(qie)削過(guo)程中的(de)磨(mo)損,顯著提高刀(dao)具(ju)(ju)的(de)使(shi)用(yong)壽命,因此被(bei)廣泛(fan)地應用(yong)于刀(dao)具(ju)(ju)涂層。在傳統涂層的(de)制備(bei)中,化學氣(qi)相(xiang)沉(chen)積CVD和物理氣(qi)相(xiang)...
納米(mi)粒子(zi)系指能用電子(zi)顯(xian)微(wei)鏡觀察到直徑在1—100mm之(zhi)間(jian)的(de)粒子(zi)。納米(mi)科(ke)學(xue)的(de)產生(sheng)(sheng)堪稱科(ke)學(xue)史(shi)上的(de)一次革(ge)命(ming),納米(mi)科(ke)學(xue)的(de)發展又為(wei)化學(xue),物理學(xue),材料學(xue),生(sheng)(sheng)物學(xue)及仿生(sheng)(sheng)學(xue)學(xue)科(ke)的(de)交叉發...
摘要:采用納米碳化硅(nm-SiC)對(dui)氰酸酯樹脂(CE)進(jin)行(xing)了改性,通過靜(jing)態力學性能測試,TGA和DMA分析(xi)考察了nm-SiC含(han)量對(dui)CE/nm-SiC復合材(cai)料性能的影響...
3月(yue)28日(ri),中國超硬材料網市場總監劉小雨、市場經(jing)理(li)高峰一行走(zou)...
公元1278年(nian),此時的(de)南(nan)宋就(jiu)如零丁洋里的(de)一片到處漏水的(de)孤(gu)舟,...
2023年(nian)(nian)9月20日,時(shi)隔四(si)年(nian)(nian),期(qi)待已久(jiu)的(de)(de)第六屆磨料(liao)磨具磨削展(zhan)覽會(hui)(hui)在(zai)鄭州國(guo)(guo)際會(hui)(hui)展(zhan)中心(xin)隆重(zhong)開幕(mu)。本(ben)次展(zhan)覽會(hui)(hui)由中國(guo)(guo)機械工(gong)業(ye)集團有(you)限公(gong)司(si)、國(guo)(guo)機精(jing)工(gong)股份有(you)限公(gong)司(si)、中國(guo)(guo)機械國(guo)(guo)際合作股份有(you)限公(gong)司(si)聯合主辦(ban)。旨在(zai)推動中國(guo)(guo)磨料(liao)磨具行業(ye)的(de)(de)快速發(fa)展(zhan),加強國(guo)(guo)內外企業(ye)的(de)(de)交流與合作。
1963年,我國(guo)成功(gong)研制(zhi)出第一顆人造金(jin)剛(gang)石(shi),經(jing)過(guo)幾代人的(de)(de)拼搏奮斗,實現(xian)了(le)(le)從(cong)無到(dao)有、從(cong)小到(dao)大(da)、從(cong)弱到(dao)強的(de)(de)華(hua)麗蝶變。人造金(jin)剛(gang)石(shi)及(ji)其(qi)制(zhi)品在(zai)我國(guo)航(hang)空航(hang)天、國(guo)防軍工(gong)、機床機械(xie)等領域發揮著(zhu)愈發重(zhong)要的(de)(de)作(zuo)用(yong)。不僅如此,隨(sui)著(zhu)金(jin)剛(gang)石(shi)技術(shu)的(de)(de)選代,金(jin)剛(gang)石(shi)民(min)用(yong)領域—培育(yu)鉆石(shi)迎來(lai)了(le)(le)自(zi)己的(de)(de)大(da)爆發,中國(guo)占(zhan)據了(le)(le)世界培育(yu)鉆石(shi)產量的(de)(de)80%以(yi)上,近幾年在(zai)國(guo)際上產生了(le)(le)巨大(da)影響(xiang)力。