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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 531 毫秒
1.
《黑龙江科技信息》2013,(4):326-I0020
本报讯(记者常丽君)据物理学家组织网1月17日(北京时间)报道,美国密歇根大学和空军研究实验室合作开发出一种新型纳米涂层材料,其中95%以上是空气,能排斥上百种液体。用这种材料涂在纱网或织物上,其表面可形成一种对液体的弹力。用这种布料做成的衣  相似文献   

2.
第一链接     
新的DNA纳米结构DNA是一种普通的纳米结构构造单元,因为它既能自组装,又有可编程性,还可以用许多化学方法来操纵。关于DNA纳米材料的制造已有大量文献,但现在该领域创建的一个新方法却打破了常规。反常的是,虽然该方法忽略了序列设计、DNA链的纯度和集中度,但它构建的DNA纳米结构却比过去任何时候构建的都更大、更复杂。这种“一罐焖”的方法用几百个短的DNA链把一个非常长的链像订书钉那样钉成二维结构,形成任何想要的形状。各个“订书钉”还可以做成纳米尺度的像素,用来在一个100纳米的给定形状上生成表面图案,或者将各个形状联结…  相似文献   

3.
张薇  范宏 《科技通报》2012,28(5):116-119
采用几种常用硅烷偶联剂以及两种自制偶联剂,分别对硅溶胶中的纳米SiO2粒子进行表面改性,之后将纳米SiO2粒子分散到含氢硅油中得到改性后的含氢硅油。考察了几种偶联剂对纳米SiO2粒子表面改性及其在含氢硅油中分散效果的影响。  相似文献   

4.
《中国科学院院刊》2009,(6):666-667
上海应用物理所方海平研究员与其博士生王春雷等,通过理论分析水的特性,发现常温下的液态水在一个特定的表面上可以不亲水,即这层常温的水层是疏水的。他们运用分子动力学模拟发现水滴在一层单分子水层上的稳定存在。该项研究的表面具有非常特殊的性质——既排斥亲水基团(由于第一层水分子的疏水特性)又不吸附疏水基团(由于固体表面的亲水特性)的特性.  相似文献   

5.
你轻轻一踮脚,人就腾空而起,在空中自由地飞来飞去,前后翻滚,挥洒自如,本领之大,远远超过《卧虎藏龙》和《笑傲江湖》等影视中那些能"腾云驾雾,飞檐走壁"的大侠的水平。你拿起一个有水的杯子,将杯口朝下,水却不流出来。你突然一松手,杯子并没有往下掉,而是稳稳地停在半空中,你还可以在杯子里将水和油或者某种液体和气体搅拌得非常均匀,停下来后,也不会出现油或气浮在上面、水或液体沉在下面的现象。不要不相信,你能做得到。上面描述的这种奇妙的、甚至有点荒诞不经的现象,不是神话,不是魔术,不是幻想,而是每个人都能做得…  相似文献   

6.
易济麟 《内江科技》2012,(1):114+144
水溶性纳米聚硅入井后遇盐破乳,吸附于岩石表面,使其由亲水性转变成疏水性,从而减小了注水流动阻力,疏水表面阻止了水的侵入,避免了粘土膨胀和水垢的附着,可大大延长增注有效期。相比油基纳米聚硅携带成本低,且不会造成涂料油管涂层脱落而导致堵塞分层注水水嘴。  相似文献   

7.
通过室内试验分析了无侧限单轴受压条件下纳米硅粉水泥土的荷载-变形全过程曲线及试样破坏特性。基于循环加卸载试验,探讨了纳米硅粉水泥土损伤变量的演化规律,分析了纳米硅粉掺入比对水泥土损伤特性的影响,为研究纳米硅粉对水泥土的微观改性机理提供参考。  相似文献   

8.
江燕 《百科知识》2001,(7):11-13
你拿起一个有水的杯子,将杯口朝下,水却不流出来;你突然一松手,杯子并没有往下掉,而是稳稳地停在半空中;你还可以在杯子里将水和油,或者某种液体和气体搅拌得非常均匀,停下来后,也不会出现油或气浮在上面,水或液体沉在下面的现象。  相似文献   

9.
位于Karlsruhe材料研究中心的研究人员成功地制造出具有荧光特性的多层纳米微粒。这种纳米材质的核心是金属氧化物的纳米颗粒,一层有机的色料隔着一层隔层包覆着核心,最外面又包覆一层聚合物加以保护。如此,发光色料的颜色有很多的选择。 这种具有荧光特性的微粒可以应用于许多不同的用途上。特别是对于水或其他的溶剂,它表现出高度的稳定性,并且没有毒性。此外还可以结合其他的特性,例如,具有荧光特性的微粒也同时可以具有磁性。 由Dieter Vollath博士带领的研究团队预计这种新材料  相似文献   

10.
罗马尼亚布加勒斯特人造纤维实验室的工作人员,最近利用本国原料,制出了一种新型人造纤维——卡玻隆。它在国民经济各部门中,有着广泛的用途。在这种纤维中,添加一点兽毛或植物纤维,不仅可以制造结实的袜子和布料,而且还可以制造其他的纺织品。目前已经开始制造这些货品了。新型纤维,经过特殊的化学处理,还可以变成适于工业上应用的材料。例如,用这种材料,可以制出非常坚固的齿轮。  相似文献   

11.
发明创造     
警察有望穿上纳米防雨制服由世纪纳米纺织科技发展有限公司和中科院化学所研究开发的超双疏纳米界面技术已经进入产业化。一米普通的面料加工成纳米面料,只要20多元加工费。处理过的面料有超流水、疏油的奇异性,一杯水倒上去能形成水银滚动般的效果,水珠落地衣服仍是干的。同时,处理后的面料仍保持原有织物的其它特性和特征,不含对人体有害的化学成分。目前这种技术正在考虑用在警服、军装上,用不了多久,警察、军人就能穿上防油、防水又耐脏的纳米制服了。北京科技大学开发出智能荧光粉制造技术北京科技大学开发出一种智能荧光粉的…  相似文献   

12.
新发明新产品英国一家公司生产出一种玻璃保护涂层。这是一种呈化学惰性、生态完善的透明液体,可以涂在玻璃的内、外表面。这种溶液与玻璃表面有特殊的结合特性,并可有效地将玻璃由亲水性转变为疏水性,使玻璃具有很强的排水、以及由水带来的尘土、泥浆、灰浆等污物的能...  相似文献   

13.
汤战宏 《内江科技》2010,30(1):75-75,77
表面的自由能越低,其疏水性越强由于表面能是材料的固有特征,具有最低表面能的光滑固体表面与水的接触角也不超过120°.纳米粉层表面不光滑,具有一定的粗糙度,正是这种粗糙度造成了表面的润湿滞后,这种滞后是一种静态滞后,当水滴克服这种静态摩阻并开始滑动后,表现为明显的滚动特征,未见水滴有粘滞现象浓度较高会在岩心表面吸附更多的纳米粒子,弥补了结构性缺陷,使表面疏水性比较稳定疏水纳米粒子吸附所构连了这种二级复合结构正是岩石表面产生超润湿性的根本原因。  相似文献   

14.
在日常生活中,不知你注意到这种现象没有:一条干毛巾,当下部接触水的时候,毛巾的上部也会渐渐变湿。这就是说,水可以沿着毛巾的细孔自动地跑上来。这种现象叫做“毛细现象”或“毛细作用”。这是水的一种有趣的特性。你可能举一反三地说:油也有这种性质呀!不错。过去的油灯中就是靠着灯芯把油吸上来燃烧的。为什么会发生毛细现象呢?仔细观察便会发现,纤维材料具有毛细管,其管壁的分子跟水或油的分子有一种吸引的作用,能克服水本身的重量把水沿着管壁吸上来。管子越小,这种作用越显著,就是水会上升得越高。既然水或油能沿着毛细…  相似文献   

15.
王立峰 《科技通报》2012,28(9):31-35,66
把纳米硅粉掺加到水泥土中,并对纳米硅水泥土进行无侧限抗压强度试验,借用地质学的矿物切片技术,对不同配合比下的纳米硅水泥土进行磨片,在显微镜下对薄片进行对比分析,并对部分试样进行了电镜扫描和X射线衍射分析。实验结果表明,纳米硅可以改善水泥土的宏观力学性能,对于增强水泥土而言存在一最佳掺量。小于这一个掺量随着纳米硅掺量的增加水泥土无侧限抗压强度增加,超过这一掺量反而会降低水泥土的强度。显微镜下纳米硅水泥土为嵌镶结构,白色相和黑色相部分嵌镶于微透明的红褐色的基质之中。石英、长石为粘性土中较为稳定的成分,显微镜下边缘清晰,无色透明。它一般不与纳米硅、水泥的水化产物,石英表面为水泥的水化产物和粘土矿物等所覆盖。水泥土中小于50 um的小孔隙随着纳米硅掺量的增加而增加,孔隙分布较均匀,而到了强度的最佳掺量后,小孔隙减小而大孔隙增加,从而降低了水泥土的强度,显微镜下对纳米硅水泥土孔隙及其分布特征的分析有助于对纳米硅增强水泥土的固化机理的研究。  相似文献   

16.
荷叶衣服     
上学碰到下雨的天气,同学们经常忘记带雨具,回到家就成了个落汤鸡,甚至引起感冒,既影响身体又影响学习。我想发明一种不沾水的衣服,它的外层仿照荷叶表面结构制成。荷叶具有微米一纳米双重结构,使其表面与水珠儿或尘埃的接触面积非常有限,因此水珠在叶面上滚动并能带走灰尘,而且水也不会留在荷叶表面。  相似文献   

17.
《科学生活》2011,(2):46-47
“纳米”也许是时下最时尚的高科技名词,如果在百度上搜索“纳米+产品”,可以找到6000万个网页.从纳米冰箱、纳米洗衣机,到纳米丝绸,再到纳米水、纳米油……  相似文献   

18.
美国塔夫茨大学的生物材料研究团队,正在实验室里用蚕丝蛋白造“骨钉”。这种新型“骨钉”比传统上固定断骨的金属“钢钉”要更少副作用.能在体内降解。不单是骨修复材料,蚕丝还可以用来制造人造韧带、血管、甚至是外周神经,辅助损伤修复。  相似文献   

19.
纳米硅水泥土屈服特性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
在试验的基础上,首先描绘出纳米硅水泥土在子午面上的图形,假定偏平面上拉、压屈服点以椭圆线相连,建立了纳米硅水泥土的屈服准则。并与常规岩土材料的屈服准则进行了比较和试验验证,结果表明:建立的屈服函数比较符合纳米硅水泥土的屈服性状。  相似文献   

20.
《科技风》2017,(11)
铝硅合金具有耐磨性好、耐蚀性好、体积稳定性高等特点,成为发动机活塞类零件更新换代的材料。因为活塞长期在高温的环境下工作,所以对活塞的强度有着非常高的要求。合金变形同热处理相互结合,不仅能提高铝硅合金的性能,而且可以优化共晶铝硅合金组织,进而提高活塞使用寿命,在铝硅合金的应用领域变得尤为重要。  相似文献   

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