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  • ICP的工作原理、检出限、校正方法、使用和维护

    ICP(Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer) 电感耦合等离子光谱发生仪

    2016/05/12 更新 分类:实验管理 分享

  • 快讯!ECHA公布第24批SVHC公众评议物质清单

    2020年9月1日,欧洲化学品管理局(ECHA)公布对2种潜在的高度关注物质(SVHCs)展开公众评议。此次评议的两种物质分别是四乙二醇二甲醚和二月桂酸二辛基锡,锡烷,二辛基-,双(椰油酰氧基)衍生物,以及任何其他锡烷,二辛基-,双(脂肪酰氧基)衍生物,其中C12为脂肪酰氧基部分的主要碳原子数。

    2020/09/03 更新 分类:法规标准 分享

  • 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

  • 医用植入物表面仿生自吸附涂层的润滑与抑菌性能研究

    本研究采用无规共聚法合成了多巴胺-磷酰胆碱聚合物(DMA-MPC),并利用多巴胺辅助共沉积的方式在钛合金(Ti6Al4V)表面构建了仿生自吸附聚合物涂层,获得了兼具增强润滑和抑菌粘附的材料,进而基于原子力显微镜(AFM)从微观层面研究了细菌与涂层间的相互作用,提出了基于水合斥力的抑菌机理。

    2021/06/17 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

  • 高熔点合金催化剂生长碳纳米管机理研究取得新进展

    近期,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心先进炭材料研究部研究人员与日本国立材料科学研究所汤代明研究员、韩国蔚山国立科技大学丁峰教授等团队合作,采用封闭腔体环境透射电子显微镜,在原子尺度上原位研究了Co-W-C合金催化剂在常压条件下生长碳纳米管的过程,确定其催化活性相为立方晶系η-碳化物单相,观察到了合金催化剂纳米颗粒的相对转动,发现了

    2022/12/14 更新 分类:科研开发 分享