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相似文献
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1.
《中国科学院院刊》2009,(3):310-311
如何提高材料的强度而不损失其塑性?这是众多材料科学家面临的一个重大挑战。金属所沈阳材料科学国家(联合)实验室卢柯研究员、卢磊研究员与美国麻省理工学院S.Suresh教授合作,在过去大量研究工作的基础上,提出了一种新的材料强化原理及途径——利用纳米尺度共格界面强化材料。研究表明,超高强度纳米孪晶Cu样品具有与无氧高纯铜相当的高电导率,可同时实现高强度高导电性。  相似文献   

2.
《中国科学院院刊》2011,(5):579-580
中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)表面物理实验室吴克辉研究组与固态量子信息与计算实验室/崔琦实验室李永庆研究组开展了利用分子束外延(MBE)技术生长拓扑绝缘体单晶薄膜以及利用栅极电压调控其化学势的工作,在材料生长、电场调控及输运性质研究中取得了一系列进展。  相似文献   

3.
未来社会发展的趋势是智能化,智能化的首要问题是大力发展智能材料。智能材料的本质特征是材料具有仿生功能,即材料能根据感受到的信息而自动判断、控制和调整以适应外界条件变化。简要概述了智能材料与结构的概念,综述了智能玻璃材料研究进展,并对智能玻璃材料今后研究方向进行了展望。  相似文献   

4.
材料的计算机模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前,用计算机模拟实际生活的各种情形,包括在原子或分子水平上对陶瓷、合金、电子器件和药品等特殊材料进行设计。大功率计算机可模拟各单个原子的位置和运动,并可解释它们发生变化的情况,预测由其构成的材料的有关性质。这类技术终将有可能代替一些耗资大的预测性工作,这些工作目前还不得不在材料合成和测试实验室中进行。  相似文献   

5.
《大众科技》2007,(12):4-5
目前世界上尺寸最大的稀土基金属玻璃材料一直径为35毫米的镧基金属玻璃体系,近期在浙江大学研制成功。它的成功突破了目前金属玻璃作为结构材料和复合材料大规模运用的根本性障碍。  相似文献   

6.
《中国科学院院刊》2011,(2):215-215
中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)姚裕贵研究员和博士生冯万祥、丁俊,与美国橡树岭国家实验室的肖笛博士合作,在拓扑绝缘体材料预测和设计方面取得重要进展。  相似文献   

7.
《黑龙江科技信息》2014,(26):I0005-I0005
【导读】德国凯撒斯劳滕大学研究人员用“智能玻璃”材料开发出一种小型低功率的相机镜头“微虹膜”(micro-iris),有望装在下一代智能手机相机上,让手机也能拍出那些“长枪短炮”的专业相机效果。  相似文献   

8.
《科学中国人》2011,(9):53-53
纳米金属材料(即晶粒尺寸在纳米尺度的多晶金属)是一种典型的高强材料,其强度比普通金属高一个量级.但其几乎没有拉伸塑性。如何提高纳米金属的塑性和韧性成为近年来国际材料领域中的一项重大科学难题。最近.中科院金属所沈阳材料科学国家(联合)实验室卢柯研究组在这一科学难题研究方面取得重要突破。  相似文献   

9.
新一代半导体材料新贵GAN   总被引:1,自引:0,他引:1  
6aN(氮化镓)时代即将到来 在当今半导体材料与器件的研究与应用中,GaN(氮化镓)系材料日益成为世人瞩目的焦点,并和SiC、ZeSe、ZeO、金刚石等半导体材料并誉为继以Si和GaAs为代表的第一代、第二代半导体材料之后的第三代半导体材料。以GaN为代表的Ⅲ-V族化合物材料为直接跃迁半导体材料,  相似文献   

10.
《中国科学院院刊》2005,20(4):305-305
物理研究所汤美波等人最近在前期工作的基础上,成功研制出具有超高强度和塑性的CuZr基金属玻璃材料。该材料断裂强度达2265MPa,同时具有一般非晶材料中不具备的加工硬化效应,尤其特别的是该材料具有极大的延展性(延展率为20%,而一般非晶合金材料的只有2%)。这同时也是世界上首次用一般金属材料制取塑性非晶合金材料。  相似文献   

11.
《科学中国》2006,(12):14-14
位于韩国大田市的ABC纳米技术公司日前开发成功一种纳米导电墨水,可应用于正在高速发展的无线智能识别(RFID)电子标签、印刷电路板(PCB)、柔性印刷电路板(FPCB),也可用于印刷电磁波屏蔽材料。  相似文献   

12.
《大众科技》2009,(2):8
英国索耳福大学(Salford University)某研究小组声称已发现制造薄膜太阳能电池的新技术,对新兴行业而言可降低成本和提高可靠性。由该大学材料研究所Arthur Hill教授带领的研究小组,改造了一种在玻璃行业中被广为使用、被称为磁控溅镀法(magnetrons Dluttering)的物质沉积技术,用以创造铜铟硒(CIS)和铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池。  相似文献   

13.
《中国科学院院刊》2011,(6):714-714
中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)极端条件实验室靳常青研究组近期发现了一类新的基于Ⅰ—Ⅱ—Ⅴ半导体的稀磁体Li(Zn,Mn)As并在稀磁材料上成功实现了自旋和电荷分别注入和调控。该研究组发现,Li(Zn,Mn)As在3%Mn掺杂量既可具有接近3个Bohr磁子的饱和磁矩(Mn2+高自旋态的最大饱和磁矩为5个Bohr磁子),  相似文献   

14.
《内蒙古科技与经济》2007,(1X):F0003-F0003
中国兵器工业集团第五二研究所。(内蒙古金属材料研究所)是一个综合性的材料与工艺研究所.主要从事黑色与有色金属材料、复合材料,陶瓷材料、特种功能材料、粉末冶金材料、稀土材料等以及与之相配套的工艺技术、工程力学、分析试验、模拟实验技术的应用研究和技术开发,并开展少量的应用基础理论研究。  相似文献   

15.
针对材料类专业正在经历从行业设置的小材料专业(如铸造、焊接、金相、热处理等)向中材料(二级学科)或大材料(一级学科)专业设置转变,石油院校材料类专业的课程设置改革应以厚基础宽口径为出发点,加强实验与实践教学,培养既掌握材料科学与工程(大材料)的基本原理,又通晓某一类材料(中材料)的制备、组成、结构、性能、加工、应用等系统知识的人才,从而满足越来越激烈的就业市场竞争。  相似文献   

16.
《大众科技》2009,(1):F0004
“工程中心”建有广西超硬材料研究开发重点实验室、晶体材料实验室和超硬材料及制品工程化基地、水热法合成晶体材料工程化基地、矿物型环保材料工程化基地。  相似文献   

17.
天津市低维功能材料物理与制备技术重点实验室依托于天津大学材料科学与工程国家重点学科。现有固定流动人员6人,其中教授10人,天津市千人计划1人,教育部新(跨)世纪人才2人。  相似文献   

18.
一位学者曾经说过:材料革命的一个发展方向是把尺寸、结晶、纯度、压力和温度条件从现在的水准向极限值靠近,从中可获得出人意料的成果。例如,科技工作者以超过1,000,000℃/秒的急冷速度用合金熔液制成了合金玻璃;使材料的纯度达到  相似文献   

19.
建筑工程中的材料成本与控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
建筑材料是建筑工程实体,是工程管理重要组成部分及重要环节。材料的主要目的是以价旅物关的(较好的性价比)材料满足施工和生产的需要,并在过程中控制材料的质量和数量,并把工程和产品的材料成本控制在最低的区域范围,建筑工程材料成本的高低直接影响着建筑企业的经济效益。  相似文献   

20.
《大众科技》2008,(8):10-10
葡萄牙新里斯本大学科学与技术系材料研究中心的埃尔维拉·福图纳多及其同事,第一次使用一种纸质“介质”层制作出了场效应管(FET)。这个新装置的电气性能可与真正顶尖的、基于氧化物的薄膜晶体管(TFT)相媲美,而薄膜晶体管通常制作于玻璃或结晶硅衬底上。这项研究成果将发表在《IEEE电子器件通讯》9月刊上。  相似文献   

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