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  • 采用氮碳共渗盐浴复合处理技术,解决零件内孔的耐磨防腐问题

    本文采用氮碳共渗盐浴复合处理技术,即在一定温度下,将零件放入氮化炉盐浴中,氮化盐中的氰酸根分解产生的N、C原子可在零件表面形成铁的化合物层和扩散层,然后再将零件放入氧化炉盐浴中以形成黑色氧化膜层,因此零件表面为由金属元素的氮化物和氧化物组成的复合渗层,表面硬度大幅度提高,摩擦系数低,表面的电极电位也得到提高,使产品表面形成耐磨防腐层。

    2020/10/01 更新 分类:科研开发 分享

  • 石墨烯锂电池的产业化前景分析及石墨烯真正可能的应用前景猜测

    中国石墨烯技术创新战略联盟的定义:“石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。它是单层石墨烯、双层石墨烯和多层石墨烯的统称。石墨烯是目前最坚硬,同时也是最薄的材料,它是碳的一种新形式,拥有最强的导电性和导电性。它不仅是全球硬度最强的材料,还是最柔韧的材料。

    2021/01/19 更新 分类:科研开发 分享

  • 红外光谱原理与分析学习

    红外吸收光谱是分子中成键原子振动能级跃迁而产生的吸收光谱,只有引起分子偶极矩变化的振动才能产生红外吸收。红外分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁;谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化;提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率。红外吸收光谱主要用于结构分析、定性鉴别及

    2021/06/21 更新 分类:科研开发 分享

  • 医用同位素中长期发展规划(2021—2035年)发布

    近日,国家原子能机构、科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药监局等8部门在京联合举办发布会,正式发布《医用同位素中长期发展规划(2021—2035年)》(简称《规划》)。《规划》是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域的纲领性文件,旨在推动医用同位素技术研发和产业发展,对推动放射性药物等产业发展具有重要意义。

    2021/06/29 更新 分类:科研开发 分享

  • 中科院:新型可持续性高分子材料的催化合成研究获进展

    新型可持续性高分子材料的催化合成研究获进展:科研人员通过单体设计,一步硫化反应将硫原子引入五元环内酯中,以接近定量的收率合成新型五元环硫羰代内酯单体,并利用其开环过程选择性的发生alkyl-oxygen键断裂和S/O异构化的协同反应,构建了一种不可逆开环聚合(IROP)的新策略。

    2021/12/13 更新 分类:科研开发 分享

  • 环丙胺不对称碳氢键硼化研究获进展

    光学活性的环丙胺是众多具有生物活性的天然产物、药物和农药的基本结构单元,有不同种类的不对称合成方法。传统方法主要包括烯胺类化合物的[2+1] 反应和环丙烯的氢(碳)胺化反应。这些底物的反应位点通常需要进行预活化,从而增加冗余的合成步骤和额外的试剂。发展原子和步骤经济的催化不对称方法是该领域的一个发展方向。

    2022/03/09 更新 分类:科研开发 分享

  • 添加铌和钽对TiMoZr合金变形机制和拉伸性能的影响

    本文通过冷坩埚悬浮感应熔炼、轧制和固溶热处理制备Ti-8Mo-2Zr、Ti-8Mo-4Nb-2Zr和Ti-8Mo-4Nb-2Zr-2Ta(原子分数/%)钛合金,研究了铌和钽元素的添加对合金显微组织、拉伸性能和变形机制的影响。

    2022/03/10 更新 分类:科研开发 分享

  • ICP-OES知识要点大汇总

    本文主要汇总了ICP-OES知识要点:ICP-原子发射光谱发展,ICP-AES原理及构成,定性、定量方法,测试的基本原理,定性和定量分析,测试的优点,为什么要采用氩气为工作气体,测量的有效波长范围是多少,对样品有什么要求及ICP-OES和ICP-MS的异同。

    2022/04/19 更新 分类:实验管理 分享

  • 国内外聚砜树脂的研究现状及其应用

    聚砜树脂是上世纪六十年代出现的新型特种工程塑料,属于非结晶性高分子化合物。其主链中含有苯环,且-SO2-基团的硫原子处于最高的氧化状态,因而抗氧化性能、机械性能和热稳定性较好,醚键的存在又提供了一定韧性。此外,聚砜还具有无毒、可自熄、耐腐蚀等优点,在航天航空、汽车、餐具、医疗设备等多领域均有所应用。

    2023/01/10 更新 分类:科研开发 分享

  • 轻质无铅透气X射线防护服

    铅由于具有较大的原子序数和密度,通常被作为屏蔽材料。但是一件铅衣往往重量超过10千克,长时间佩戴容易导致人体颈椎和腰椎出现问题,且铅衣缺乏透气性,人体的舒适性不佳。而铅的毒性也会对人体和环境都会造成危害。因此,开发轻质、无铅,且具有优异X射线屏蔽性能和良好舒适性能的屏蔽材料成为X射线屏蔽材料发展的重要方向。

    2023/04/06 更新 分类:科研开发 分享