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  • 新型二氧化硅磁性纳米复合材料,可用于去除水溶液中的Pb2+

    研究人员合成了不同氧化铁/二氧化硅比例的磁性氧化铁-二氧化硅壳纳米复合材料,并通过傅里叶变换红外光谱、X射线衍射、小角度中子散射、磁性和N2吸附研究进行结构表征。选择接触表面积和磁化饱和度方面性能最好的复合材料进行水介质对Pb2+的吸附研究。该材料呈现出良好的吸附能力(最大吸附能力14.9 mg-g-1),与文献中提出的类似材料相当。

    2020/12/03 更新 分类:科研开发 分享

  • 3D打印技术在航天复合材料制造中的应用

    近年来,3D打印技术的出现为制造业开辟了一个全新的思路,不同于传统制造业的减材制造和等材制造,它通过添加材料的方式可以快速地成型复杂形状产品并且实现最大限度的利用原材料。研究3D打印技术在航天复合材料产品制造的适用性,对于促进航天复合材料产品的低成本化制造具有重要的工程意义。

    2020/12/04 更新 分类:科研开发 分享

  • GB9706.1-2020应用部分的理解

    医用电气设备对应用部分的温度限制,绝缘考核,漏电流限制要求相对设备的其他部分来说都会要求比较严格。所以,划分设备的应用部分显得非常重要。现实中,医疗器械种类繁多,形状各异,比如大家熟悉的,小的如血压计,大的设备如CT。有些时候,我们应该如何根据应用部分的定义来确定ME设备的哪些部分是应用部分呢?还有GB 9706.1-2020中关于“应用部分”的定义中注2我们

    2020/12/04 更新 分类:法规标准 分享

  • 低温与高温粉末涂料抗菌剂研究与效果对比

    抗菌剂根据其材料的不同,可分为有机抗菌剂和无机抗菌剂两种类型。有机抗菌剂为传统的抗菌剂,在各工业领域得到了广泛应用;无机抗菌剂通过抗菌成分Ag+、Cu2+、Zn2+等离子及其化合物和其它金属结合于无机材料而制得。在一些领域,有机抗菌剂以其耐热性好、安全性高、抗菌持久性长的优点得到较快发展,可广泛应用于涂料、有机塑料、纤维、陶瓷、搪瓷等领域。

    2020/12/06 更新 分类:科研开发 分享

  • 乙烯和丙烯含量对EPDM性能的影响

    EPDM是具有广泛应用范围的弹性体,E是乙烯,P是丙烯,D是二烯烃(即不饱和的第三单体,主要有三种类型即直链烷烃1,4-已二烯,DCPD双环戊二烯,ENB亚乙基降冰片烯)。EPDM具有饱和的聚亚甲基主链,兼具杰出的耐候和耐热性,由于分子量高,可以大量填充便宜的填充油和填充剂,所以混炼胶的成本较低,具有市场竞争力。

    2020/12/17 更新 分类:科研开发 分享

  • MTBF、可靠性的定义以及电子元件可靠性与使用寿命的联系

    数字电子元件日益普及,应用深入到生活的方方面面,从移动电话和平板电脑、健康监测仪和家庭数字助理,到互联网和电信基础设施、数据中心、运输管理和线传飞控系统,均有涉及。随着我们在日常生活中越来越依赖这些产品,我们也越来越多地注意到产品中使用的电子元器件的可靠性带来的问题。

    2020/12/23 更新 分类:科研开发 分享

  • 超高分子量聚乙烯纤维的性能与应用

    超高分子量聚乙烯纤维是世界三大高性能纤维之一,因为它的化学性能和物理机械性能极具优势,在很多领域广泛使用,比如:军事上、工业上、航海上、航空航天上等。同时超高分子量聚乙烯纤维是我国要重点发展的高科技项目,也是我国极力发展的特种纤维之一。本文综合阐述了什么是超高分子量聚乙烯纤维,超高分子量聚乙烯纤维的发展历程、性能和应用,并对它的发展前

    2020/12/23 更新 分类:法规标准 分享

  • 利用3D生物打印和基因工程技术制备骨修复和抗感染双功能支架

    本研究旨在制备具有骨诱导及抗菌双重功能的多孔支架。我们首先是通过基因工程技术构建多西环素(DOX)控制BMP2表达的骨前体细胞,再生物3D打印含活细胞的支架。支架可缓释DOX并杀灭定植细菌,防止感染的发生;BMP2的控制表达可诱导细胞的成骨分化和裸鼠体内异位成骨,并防止BMP2过度表达的不利效应。

    2020/12/25 更新 分类:科研开发 分享

  • 金属粉末床熔融增材制造粉末循环使用研究现状

    粉末床熔融增材制造技术可快速成形复杂结构零件,尺寸精度高,在诸多领域得到广泛关注,但相比于传统制造方法,其成本较高;金属粉末的循环使用则可以有效降低制造成本。结合增材制造金属粉末的研究进展,对常用的316L不锈钢、Ti6A14V合金和IN718合金粉末在循环使用过程中的化学性能、物理性能和成形件性能变化进行了概述,并基于民用航空零部件增材制造需求,分析了金

    2020/12/25 更新 分类:科研开发 分享

  • 锂离子电池NMC811正极颗粒内部裂纹等微观结构缺陷的成因

    电动汽车行驶里程受单个锂离子电池能量密度限制,决定于电极化学和工作条件,如正、负极选择,充电倍率和截止电压等。实际应用中,负极的尺寸需要配合正极容量,因此正极决定了锂离子电池容量,称为“正极限制”。下一代汽车用锂离子电池正极可能采用NMC811材料,但是由于材料颗粒有缺陷,其性能损失严重,因此研究缺陷颗粒的成因具有重要的意义。

    2020/12/25 更新 分类:科研开发 分享