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  • 简介:美国普渡大学和哈佛大学的科学家使用III-V族化合物砷化镓铟代替硅,研制出全球首款门三维晶体管,可用于开发出运行速度更快、更高效的集成电路和更轻便、耗电更少的手提电脑。

  • 标签: 晶体管 三维 硅基 哈佛大学 砷化镓铟 运行速度
  • 简介:制备了SO3H/SiO2自组装单层纳米材料,并用其在水中的质子化效应进行表征。用SO3H/SiO2作为吸附剂处理低浓度五氯酚(PCP)有机废水取得了良好的吸附效果。通过调节/不调节pH值对比吸附实验,推测PCP在SO3H/SiO2自组装单层表面的吸附机理为氢键吸附。

  • 标签: 自组装单层 纳米膜 水处理 五氯酚 吸附
  • 简介:日前,总投资55亿元的木林森LED项目举行开工仪式。据了解,该项目是省级特别重大产业项目,也是浙商回归项目,主要生产LED照明、半导体材料及其配套的五金材料等,总建筑面积51万m^2,建设周期为6年。项目达产后,预计可实现年销售收入100亿元以上,年纳税6亿元以上,可解决就业1万人。

  • 标签: LED照明 产业链 半导体材料 建筑面积 建设周期 销售收入
  • 简介:利用DTA、XRD研究了Y2O3的添加对CaO-MgO-SiO2陶瓷纤维析晶行为的影响。根据Ozawa和Kissinger法对系统中析晶活化能的计算结果表明,少量Y2O3的添加并没有改变材料中析出的晶相种类,但是可以提高玻璃化转变温度和析晶温度,增大晶相的析晶活化能,从而能够在一定程度上抑制材料中晶相的析出。

  • 标签: 生物可溶陶瓷纤维 Y2O3 析晶活化能
  • 简介:在磷酸盐电解液中添加一定浓度的钼酸钠,采用微弧氧化技术在5083铝合金表面制备出完整的氧化,研究了钼酸钠浓度对氧化性能的影响。利用SEM、EDS和XRD研究了氧化的表面形貌、成分和结构,并采用动电位极化曲线和电化学阻抗谱(EIS)评价氧化的耐腐蚀性能。结果表明:随着钼酸钠浓度的增加,氧化的厚度先增后减,氧化表面的微孔数量逐渐减少,表面更加平整致密;氧化主要由γ-Al2O3组成,钼酸钠浓度对氧化成分和结构影响不明显;微弧氧化陶瓷提高了铝合金基体的耐腐蚀性能,当钼酸盐的浓度为1.0g/L时,氧化具有最低的自腐蚀电流和最高的阻抗模值,表现出最优的耐腐蚀性能。

  • 标签: 微弧氧化 5083铝合金 陶瓷膜 电化学阻抗谱
  • 简介:由天津津霸能源环保设备厂研制开发的铜建材型太阳能集热板,日前通过国家发改委能源所、中国太阳能热利用协会、可再生能源协会等有关专家的科技成果鉴定。该项目技术先进,其集热板芯高频、连续焊接工艺为国内首创。

  • 标签: 中国 协会 天津 国家发改委 建材 能源
  • 简介:1种半结晶聚合物,规聚(苯基-乙二醇基醚)(i-PPGE)被用来改性环氧树脂(1,8二氨基-p-甲烷(MNDA)和4,4’-二氨基二苯砜(DDS)用作固化剂)。在MNDA固化的树脂中,当树脂混有5%的i-PPGE时,分散相为直径0.5-1.0um的环形颗粒。在DDS固化的树脂中,分散相的粒径分布更密。这种区别归因于固化剂的反应活性以及固化机理不同。通过动力学分析,发现在MNDA固化体系中,i-PPGE比DDS固化体系的结晶度更低,尽管用这2种固化剂固化的改性树脂在形态和微观结构上有明显区别,但i-PPGE的增韧效果是相似的。当掺入5%的增韧剂后,分别用DDS和MNDA固化的树脂,其临界应力密度因子(KIC)分别提高了54%和53%。i-PPGE和典型的增韧剂端羧基丁腈橡胶在增韧环氧树脂的效果上是一致的。i-PPGE的优势在于对树脂的模量以及玻璃化转变温度的影响较小,但这种改性剂引起弯曲强度的下降。

  • 标签: 环氧树脂 固化机理 结晶度 结构表征 改性剂 弯曲强度
  • 简介:2007年9月10日,上海—今日,帝斯曼集团宣布在中国的首家高科技浸润剂厂隆重开幕。位于上海星火开发区的新工厂将生产一系列以Neoml为商标的浸润剂。Neoml系列产品主要应用于玻璃纤维单丝表面涂布,提升玻璃纤维性能。此次新厂开幕将有助于帝斯曼更好地携手中国及亚洲地区的客户,度身打造创新、优质的增强玻璃纤维解决方案,

  • 标签: 增强玻璃纤维 创新理念 浸润剂 帝斯曼 产业发展 中国
  • 简介:用固相反应法制备了LnBaCo2O5+δ(Ln=Gd,Nd,Sm,Pr)-Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ(质量比为1:1)4种双相混合导体。通过XRD分析可知,除了PrBaCo2O5+δ和Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ(KSCF)复合时发生明显反应外,其它3种复合在复合过程中均显示了良好的化学兼容性。4种双相在850℃时透氧率最高的是NdBa-Co2O5+δ-Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ(约为0.28mL/(cm2·min))。

  • 标签: 双相 透氧膜 混合导体