工学 >>> 材料科学 >>> 材料科学基础学科 材料表面与界面 材料失效与保护 材料检测与分杂技技术 材料实验 材料合成与加工工艺 金属材料 无机非金属材料 有机高分子材料 复合材料 材料科学其他学科
搜索结果: 1-15 共查到材料科学 化学反应相关记录17条 . 查询时间(1.098 秒)
中国科学院合肥物质科学研究院专利:制备高化学反应活性碲胶体溶液及碲化物纳米材料的方法
中国科学院金属研究所专利:一种用化学反应法制备铝硼中间合金方法
英国剑桥大学一个团队使用一种叫作瓜胶(CB)的分子胶将微小的半导体纳米晶体(量子点)和金纳米颗粒结合起来,制作出一款纳米“相机”。当与待研究分子一起加入水中时,这些成分会在几秒钟内自我组装成一个稳定、强大的工具,可以实时监控化学反应
2015年陕西省化学反应工程重点实验室人员科技获奖一览表。
2016年陕西省化学反应工程重点实验室人员科技获奖一览表。
2015年陕西省化学反应工程重点实验室人员承担科技项目一览表。
本发明涉及一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻陶瓷材料的方法,该方法以含钴、锰、镍的盐和碱为原料,采用室温固相化学反应法制备出粒径均匀,分散性较好的粉体,然后将粉体预压成型、等静压、烧结制备出负温度系数热敏电阻陶瓷材料。采用本发明所述方法获得的负温度系数热敏电阻陶瓷材料,经常规方法切片、涂电极、划片、焊接、封装,制成的NTC热敏电阻产品的阻值和B值一致性较高、互换性能较好,稳定性和重复性好,可广...
据美国物理学家组织网8月17日报道,一个由英国诺丁汉大学的科学家组成的研究小组日前宣称,他们首次通过纳米级化学反应改变了碳纳米管的内部结构。这一研究推翻了之前人们认为的中空纳米结构内表面化学性质稳定、不易发生反应的结论。研究表明,改变了形状的碳纳米管是一种令人兴奋的新材料,它将会在天然气存储设备、化学传感器和晶体管等电子器件的研发中发挥重要作用。相关论文发表在《自然·化学》杂志上。
非晶态合金是一类重要新材料。已有急冷法制条带,溅射法制薄膜,高能机械球磨法制微米级粒度粉末,液相化学法制亚微米尺度微粒等多种制备方法和技术。各方法制备机理、适用范围、产物形态及成份范围等各不相同,材料的物性与用途也各有特点,相互补充。本项目旨在开拓一类制备非晶合金的新方法--化合物固相化学反应法,产物兼具纳米尺度和非晶结构等新特点。通过对制备规律、机理与产物物性的研究,获得具有自主知识产权的成果,...
合成金属、半导体、以及两者复合纳米微粒。沉积在半导体表面的金属簇有电子库作用,库中电子寿命长达几分钟。半导体导带和价带能级因为沉积金属而发生改变,原来不能敏化TiO2的卟啉化合物,因为TiO2沉积金属簇而使其有效敏化。过渡金属阳离子在银纳米微粒上的吸附改变银胶的光谱性能,碱金属阳离子不具备该效应。改变合成微环境可以调控纳米微粒尺寸、表面电荷、反应性能。
使用热化学反应热喷涂技术,在紫铜表面喷涂制备Al2O3基复合陶瓷涂层。利用XRD和SEM分析该复合陶瓷涂层物相组成和组织形貌,并对其热震性能、抗高温氧化性能和磨损性能进行测试。结果表明:采用热化学反应喷涂法在紫铜表面制备的陶瓷涂层内部生成陶瓷过渡相Al1.4Si0.3O2.7和Al1.9Si0.5O2.95等,在陶瓷涂层与Ni-Al过渡层间存在金属间化合物AlNi3;该复合陶瓷涂层熔化率较高,表面...
根据Mandelbrot的分形几何概念,建立了流体在粗糙表面进行化学反应的动力学模型.该模型的无量纲表达式为1-(1-X)1-βDs/3=t/t1,式中x为转化率,β为浓度级数,Ds为分形维数,t1为完全化学反应时间.该模型适用于描述焦炭气化反应速率过程,相应的表观激活能为54.814 kJ/moL与传统的收缩核模型相比,分形模型与实验数据的符合程度更好、物理意义更清晰.传统的收缩核模型只是分形模...
在对Cu2O-A1体系进行热力学分析的基础上,测试了Cu2O与Al粉末压块在不同介质温度下反应的热分析曲线,并对反应后的试样进行了X射线衍射分析.结果表明.Cu2O-Al体系反应随介质温度升高可分为3个不同阶段:第1阶段,体系温度T<910 K,有少量Al2O3和Cu生成:第2阶段.体系温度为910 K≤T<1103 K,Cu2O-Al体系未发生化学反应:第3阶段.体系温度为1103 K≤T≤13...
摘要借助DSC、FTIR、EA、WAXD和热应力变化等表征手段,系统研究了六种聚丙烯腈(PAN)纤维在热稳定化过程中应力变化特征与纤维热化学反应的内在关联。结果表明:在热稳化定化过程中PAN纤维化学应力峰的起始温度和峰顶温度很好地对应了纤维DSC起始与峰顶的温度,因而可采用化学热应力表征PAN纤维环化的反应速率和程度。由于化学应力峰的变化与PAN大分子的组成、有序度、芳构化指数以及密度等特征结构参...
文章摘要: 用Friedman法研究了非等温DSC条件下燃烧合成反应Ti+3Al→TiAl3的复杂反应动力学.该合成反应并非单步合成反应,而是有中间相TiAl出现的多步反应.它包含三个子过程,其激活能分别为109,175和89 kJ/mol.控制反应速度的这三个过程分别对应反应初期的Ti(固)和Al(液)间的直接反应、中期的Ti-Al扩散偶中Al通过TiAl3层的扩散以及反应后...

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...