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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.
炭材料具有许多特性,随着工业技术的的展,它的地位日益重要。制备新型高性能炭素材料已引起人们关注并有良好的发展前途,这一领域的开发与研究将在高新技术开发中占有一席之地。依据有关文献资料,重点介绍高性能炭材料中的富勒烯的研究与发展,及其在物理、生命科学、材料学等多种领域的广泛用途。  相似文献   

2.
高性能膜状软磁材料与旋磁薄膜材料及应用研究 主研人员:张怀武 刘颖力 王豪才 钟智勇 贾利军 周海涛 石 玉 黄 平 苏 桦 唐晓莉 高性能膜状软磁材料及旋磁薄膜材料是近期磁集成器件和微波集成器件的基础,也是近期国际上研究开发的热点之一。该项目在软磁薄膜和旋磁薄膜研制方面解决了压靶溅射,纳米晶化和旋镀中温热解工艺等技术难点,成功地研制出性能优良的薄膜材料。基于材料的研制,解决了层间绝缘、多层不同薄膜材料的连续掩膜光刻基片附着力、高频化问题以及保护层与电极引出问题。并首次设计和研发出E型初/次级交叉…  相似文献   

3.
针对细胞层次上研究8mm波生物效应时对细胞培养皿复介电常数测试的要求,提出了在该频段采用平凹型Fabry-Perot腔结合标量网络分析仪对玻璃材料和有机材料两类细胞培养皿进行介电常数测量,测得有机材料培养皿的介电常数比玻璃材料培养皿更接近于空气,且有机材料的损耗角正切要小一个数量级,表明有机材料制作的细胞培养皿更便于毫米波能量由空气透射到贴壁细胞上。  相似文献   

4.
液晶高分子研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
液晶高分子在结构材料和功能材料方面被称为一类全新的高性能材料。本文介绍了液晶高分子的研究及发展状 况,以及液晶高分子在众多领域的广泛应用的前景。并着重叙述了光致变色液晶高分子的研究进展及其信息存储应用 研究。  相似文献   

5.
采用氧化物法陶瓷工艺制备高磁导率MnZn铁氧体材料,经过电镜扫描,得到烧结样品的微观结构。针对高性能的高磁导率MnZn铁氧体材料,分析了不同预烧温度对高磁导率MnZn铁氧体微观结构及电磁性能的影响,研究了MnZn铁氧体微观结构对其磁导率的影响,得到了高磁导率MnZn铁氧体材料最佳预烧温度为960℃,及良好的微观结构有利于降低比损耗。960℃预烧样品经过1400℃气氛烧结,可得到磁导率为9500左右的高性能高导MnZn铁氧体材料。  相似文献   

6.
作为现阶段人类社会最主要的建筑材料之一,混凝土性能的优劣直接影响着工程项目的质量生命。如今,混凝土组成材料技术发展迅速,人们对材料复合技术认识也越来越高,这给当前混凝土技术带来严峻挑战,按目前的趋势来看,未来混凝土的发展趋势必然是高性能化,这同时也证明未来建材在生产的过程中更强调资源节约化,基于以上因素,高性能混凝土材料也就应运而生了。  相似文献   

7.
基于理论概括与实验研究,已经在N~-/N~+/P~+外延基片上获得了1300V/20A高性能IGBT;并进而指出了实现该器件互相关联的关键技术。它们分别是:优质厚层低缺陷密度异型硅外延材料的工艺制备,器件纵横向几何结构及工作参数的准确量化,和通过叠加组合形成的复合高压终端结构。  相似文献   

8.
复合材料和复合技术是当今材料科学发展的热点,文中介绍了有机复合PTC热敏材料的设计基础及工艺,详细讨论了工艺因素对PTC热敏教材料性能的影响,给出了获得良好有机复合PTC热敏材料的工艺条件。  相似文献   

9.
本文全面介绍了电磁阀的工作原理。采用高性能的永磁材料和电磁铁联合作用原理设计研究具有自保持功能和自关闭功能的新型电磁阀,不仅可以实现保持状态的零功耗,并可用于具有欠费拒用功能的智能化仪表上。  相似文献   

10.
装置艺术是特定时空环境里的综合展示艺术,它的发展经历了一个较长的过程。随着艺术观念和材料媒介的多样化,在综合材料创作过程中平面与立体、单一与多元的综合展现是现代装置艺术的一个重要特征与发展趋势。而综合材料就是在艺术创作中有机地运用各种媒材所创造的新的富有生命力的视觉语言,是艺术材料的最新发展,将其运用于装置艺术中可以强化装置艺术创作的偶然性,有利于艺术创新;丰富装置艺术的形式美,增强装置艺术的表现力;拓展审美的新领域,丰富装置艺术的文化内涵。  相似文献   

11.
据兰州日报报道2010年12月16日,记者从中科院兰州化物所了解到,该所羰基合成与选择氧化国家重点实验室有机高分子材料研究组近年来开展高分子材料化学固沙方法研究,成功制备出含木质素磺酸盐接枝共聚物化学固沙剂,该固沙剂喷洒后可提  相似文献   

12.
高性能混凝土是集高强度、高耐久性和高工作性等于一体的新型绿色混凝土。混凝土结构的耐久性主要包括抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、抗碳化及抗碱-骨反应。本文对提高高性能混凝土耐久性的技术对策进行了研究,指出提高高性能混凝土结构耐久性的有效途径是:科学选择原材料及辅料,对混凝土的配合比进行优化,实施全过程质量控制,把好混凝土质量验收关。  相似文献   

13.
文章对马克思主义哲学教学进行了哲学方法论的思考,认为其在方法论上应体现理论与实际的有机统一、共性与个性的有机统一、观点与材料的有机统一、论与史的有机统一、部分与整体的有机统一、讲授内容与表达形式的有机统一、考试目的与考试形式的有机统一以及教学目的与教学效果的有机统一.  相似文献   

14.
有机马克思主义的理论本质   总被引:1,自引:1,他引:0  
有机马克思主义从以下几个方面明确否定了马克思主义:一是断言马克思主义的科学基础已经过时;二是指责马克思不加批判地接受了欧洲现代主义的错误假设;三是宣称马克思主义的理论基础即马克思主义哲学是一种机械论世界观。另一方面,有机马克思主义又乔装假扮马克思主义,这是通过有机马克思主义者对有机马克思主义的阐释来实现的:首先,有机马克思主义是对马克思主义的“生态重塑”;其次,有机马克思主义是一种后现代马克思主义;再次,有机马克思主义是过程思想或过程哲学的一种形式。有机马克思主义一方面明确否定马克思主义,另一方面又乔装假扮马克思主义,其目的是谋求用假扮的马克思主义替代真正的马克思主义。有机马克思主义者寄希望于在中国从理论到实践全面地实现用有机马克思主义替代马克思主义,但他们的愿望是注定会落空的。  相似文献   

15.
新材料是指那些新近发展或正在发展的、具有优异性能的材料。新材料大致可分为新型金属材料、新型化工材料、新型有机材料、新型无机非金属材料、新型建筑材料、复合材料这6大类。材料是工业的基础,是国民经济的命脉。现代新兴技术的兴起是以新材料为支柱的,有的甚至以新材料的出现为先导。新材料的覆盖面很广,它涉及并影响到工业、农业、军事、科研等众  相似文献   

16.
铋系半导体材料电子结构独特,在可见光范围内具有较好的催化活性。利用铋系半导体的这一特性,通过其他元素的掺杂、复合可制备出有效分解有机、无机污染物的光催化剂。近年来,国内外对铋系材料的研究也越来越多,在介绍铋系半导体电子结构的基础上,综述了近几年国内外对此类催化剂的研究,并对铋系光催化剂的发展趋势进行展望。  相似文献   

17.
对图画构象的研究,一般是从画面的线条、色彩或所用材料进行分析的。由于图画是形象思维,即是由画面的点象、面象、体象所组成,所以图画的构象也可以从形象思维内部构造的角度进行分析,画家的创作以及图画的赏析都不妨从剖析它的点象、面象、体象入手。点象是画面构图的起始,是图画构象的最基本单位;面象是点象发展的必然,是图画构象中的艺术再现;体象是面象的有机组合,是体现图画构象的整体综合形象,它有多种联接方式。  相似文献   

18.
对近年来高强混凝土高温性能的研究成果进行了综述与分析,包括热工性、高温下和高温后力学性能以及高强高性能混凝土的爆裂性能。其中,高强混凝土热工性能方面的研究成果较少且研究结果离散性较大;高强混凝土力学性能方面的研究主要集中于抗压强度、抗拉强度、变形性能、弹性模量、泊松比、应力 应变关系等,而对高强混凝土结构、构件高温力学性能和温度场分析方面的研究较少;高强高性能混凝土爆裂方面的研究多集中于爆裂规律和爆裂抑制措施,对爆裂机理和微观结构的研究较少。本文分别从3个方面指出了高强混凝土高温性能研究中存在的问题和今后的研究方向,为深入研究高强混凝土的高温性能提供参考。  相似文献   

19.
高强高性能混凝土技术推广应用探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
高强、高性能混凝土技术是国家建设部建筑新技术促进应用办公室向全国建筑业推广的1 0项新技术中的其中一项技术。它是一项新型的高技术混凝土,这项技术在国外早已大量应用于建筑业中。我国起步较晚,到2 0世纪90年代,高强、高性能混凝土的研究才在起步阶段。到90年代末,国家建设部提出在建筑业推广应用高强、高性能混凝土技术。下面就高强、高性能混凝土的技术与同行们进行探讨,以期得到更好的推广应用。一、高强混凝土的概念及特性1 .概念混凝土强度级别大于或等于C60的混凝土称为高强混凝土。2 .特性( 1 )强度高。由于高强混凝土的强度高…  相似文献   

20.
教育与教学过程是学生心理成长的过程。在学科教学中渗透心理健康教育是本质特点所决定的,是数学活动的内在要求。两者是一个有机结合,相互渗透的关系。因此,在教育教学中注重以下几个方面:一、了解学生的背景材料;二、创设良好的心理发展环境;三、运用独特的授课方式,对学生进行不同的心理素质训练;四、注重各种因素的影响;五、课堂教学渗透心理教育还应把握住两个层面。  相似文献   

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