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材料 质检 润滑
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秒
使用Elzone分析磁性
材料
关键字:磁性
材料
磁性粒子由于其难于分散和易于团聚而难于分析。当常规的分散技术和超声方法不适用时则需要特殊的分析方法。其中之一方法加热
材料
将磁势场将为0,然而这个方法由于烧结会改变颗粒尺寸。另外一个方法就是将
材料
在降低的磁势场内消磁。这个方法会使部分
材料
消磁或者样品仅在消磁区域内脱磁。两种方法都会影响颗粒粒径分布。 既不用加热也不用消磁的特殊的分散方法可用于Elzone分析磁性颗粒。
http://www.polymer.cn/trading/data_info/0-351
食品接触
材料
检验规程 高分子
材料
类
本标准规定了高分子
材料
类的分类、技术要求、检验、符合性判定和不合格处置。 本标准适用于进出口的预期或已经与食品接触的高分子
材料
类成型品的检验及监管。
http://www.polymer.cn/Industry/bz422.html
低密度防热
材料
的动态烧蚀与隔热特性研究
关键字:复合
材料
烧蚀
材料
低密度
材料
隔热
材料
采用静态石英灯与电弧风洞烧蚀实验方法,测试并分析了烧蚀/隔热一体化的低密度复合
材料
的静态隔热性能与动态烧蚀特性,采用扫描电镜,观察了动态烧蚀后
材料
的微观结构变化,结果表明,在一定的热流条件下,
材料
的厚度对静态的隔热性能影响很大;在动态烧蚀条件下,由于烧蚀过程中
材料
表面的质量损失,大幅度的提高了
材料
的隔热性能,降低了
材料
的背面温升,长时间的动态烧蚀后,低密度
材料
的总烧蚀厚度低于1.2mm,为保证长时间工作...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8500
蠕虫孔炭
材料
的孔径调控研究
关键字:纳米炭
材料
,蠕虫孔炭
材料
,复合
材料
,功能
材料
纳米炭
材料
在能源贮存、催化剂、吸附、分离等领域有着非常重要的应用,长期以来备受关注。作为一种新颖的纳米炭
材料
,蠕虫孔炭
材料
最近已经被证实可通过简单的一步模板法制备得到[1~5]。这种含有独特的三维蠕虫状纳米孔道结构的炭
材料
具有高比表面积和大孔容,但是它们的孔径相对较小,一般而言在1.6nm~4.0nm[3],这极大地限制了它们在许多领域的应用 (例如需要快速传质的高功率储能器件、大分子吸附剂等)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8402
“超
材料
(metamaterials)”:设计思想、
材料
体系与应用
关键字:超
材料
材料
设计 左手
材料
光子晶体
“超
材料
(metamaterial)”指的是一些具有天然
材料
所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合
材料
。从本质上讲,metamaterial更是一种新颖的
材料
设计思想,这一思想是通过在
材料
的关键物理尺度上的结构有序设计来突破某些表观自然规律的限制。从而获得超常的
材料
功能。迄今发展出的“超
材料
”包括“左手
材料
”、光子晶体、“超磁性
材料
”等。本文就这一领域近年来的发展动向及其在信息技术上的潜在应用做简单的介绍。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1152
低密度防热
材料
的动态烧蚀与隔热特性研究
关键字:复合
材料
烧蚀
材料
低密度
材料
隔热
材料
采用静态石英灯与电弧风洞烧蚀实验方法,测试并分析了烧蚀/隔热一体化的低密度复合
材料
的静态隔热性能与动态烧蚀特性,采用扫描电镜,观察了动态烧蚀后
材料
的微观结构变化,结果表明,在一定的热流条件下,
材料
的厚度对静态的隔热性能影响很大;在动态烧蚀条件下,由于烧蚀过程中
材料
表面的质量损失,大幅度的提高了
材料
的隔热性能,降低了
材料
的背面温升,长时间的动态烧蚀后,低密度
材料
的总烧蚀厚度低于1.2mm,为保证长时间工作...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8500
蠕虫孔炭
材料
的孔径调控研究
关键字:纳米炭
材料
,蠕虫孔炭
材料
,复合
材料
,功能
材料
纳米炭
材料
在能源贮存、催化剂、吸附、分离等领域有着非常重要的应用,长期以来备受关注。作为一种新颖的纳米炭
材料
,蠕虫孔炭
材料
最近已经被证实可通过简单的一步模板法制备得到[1~5]。这种含有独特的三维蠕虫状纳米孔道结构的炭
材料
具有高比表面积和大孔容,但是它们的孔径相对较小,一般而言在1.6nm~4.0nm[3],这极大地限制了它们在许多领域的应用 (例如需要快速传质的高功率储能器件、大分子吸附剂等)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8402
“超
材料
(metamaterials)”:设计思想、
材料
体系与应用
关键字:超
材料
材料
设计 左手
材料
光子晶体
“超
材料
(metamaterial)”指的是一些具有天然
材料
所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合
材料
。从本质上讲,metamaterial更是一种新颖的
材料
设计思想,这一思想是通过在
材料
的关键物理尺度上的结构有序设计来突破某些表观自然规律的限制。从而获得超常的
材料
功能。迄今发展出的“超
材料
”包括“左手
材料
”、光子晶体、“超磁性
材料
”等。本文就这一领域近年来的发展动向及其在信息技术上的潜在应用做简单的介绍。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1152
对几种功能
材料
发展现状的探讨
关键字:
材料
科学; 信息功能
材料
; 纳米
材料
; 高温超导
材料
http://www.polymer.cn/Industry/industry2350.html
材料
前沿技术抢先看——ciamite2019展前须知第一弹
关键字:
材料
大会,
材料
前沿,成都
7月11-13日,由中国
材料
研究学会发起并主办的“中国
材料
大会2019”将在在成都隆重召开。10余名中国科学院和中国工程院院士,50余名欧洲、亚洲和南美等地区著名学府及科研机构的海内外学者等8000余名
材料
领域专业人士共赴大会,与会人数再创历史新高。 大会目前邀请了四位专家为与会者作大会报告: 聂祚仁教授 来自中国工程院院士,北京工业大学副校长的聂祚仁教授,报告题目为:《生态环境
材料
研究与应用进展》。 ...
http://www.polymer.cn/polymernews/2019-6-28/_20190628173338766.htm
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