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本文主要介绍了超高压下的极端含能材料:超高压下的氮和氢
2021/12/24 更新 分类:科研开发 分享
采用超快探测方法与极端高温高压实验技术,将普通氮气成功合成为超高含能材料聚合氮和金属氮,揭示了金属氮合成的极端条件范围、转变机制和光电特征等关键问题,将金属氮的研究向前推进了一大步。
2018/07/13 更新 分类:科研开发 分享
氟脱模剂继承了含氟材料的特点,能够显著降低固体的表面能,使其产生难浸润和不粘着性,不易与其他物质溶合,很好的解决了成品与模具之间的粘结问题
2019/01/28 更新 分类:科研开发 分享
本文介绍了含纤复合材料无损检测技术。
2023/11/08 更新 分类:科研开发 分享
2021年3月1日,欧盟法规(EU) 2019/2021关于电子显示器的中卤化阻燃剂与含镉标识管控正式实施。该法规早前于2019年12月5日发布在欧盟官方公报(OJ),规定电子显示器的生态设计要求,并且修订了(EC) No 1275/2008法规关于家用电器和办公设备在联网待机、关机模式下的电能消耗要求。新法规涵盖能源效率和循环经济两大方面,对电子显示器的能效、环保、材料回收方面提出了生态设计要求
2021/03/02 更新 分类:法规标准 分享
氢能产业链主要包括氢气制备、氢气分离与提纯、氢气存储、氢能转换等环节,对新材料提出了越来越迫切的需求。
2023/10/27 更新 分类:科研开发 分享
本文介绍了高分子材料在氢能储氢瓶的应用及检测要求。
2023/04/25 更新 分类:科研开发 分享
以下介绍的对象为各向同性致密块状结构陶瓷材料,不包括多孔陶瓷、梯度功能陶瓷及陶瓷涂层,也不涉及含碳纤维、石墨片等增韧相的陶瓷基复合材料。
2023/11/16 更新 分类:科研开发 分享
2010年5月11日,欧盟在官方公报上发布含纳米成分的新型食品法规草案(( EU) No .6/2010 )。该草案对含纳米材料的新型食品制定了新规。
2015/03/24 更新 分类:法规标准 分享
本文介绍了尼龙材料的阻燃改性:含卤阻燃改性和无卤阻燃改性。
2021/10/25 更新 分类:科研开发 分享