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新型航天热控涂层提升一小步,宇航事业前进一大步世界名校,英国好 学府南安普顿大学的研究人员好近研发了一种新型航天器外表面用涂层,其质量轻、耐久性优异,可为航天器带来新的设计思路。该涂层材料被命名为太阳反光超材料M -
现代表面处理技术分类详解表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。根据使用的方法不同,可将表面处理技术分为下述种类。 一、电化学方法 这种方法是利用 -
干货:如何表征石墨烯层数?表征石墨烯的手段主要有透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、紫外光谱(UV)、原子力显微镜(AFM)、拉曼光谱(RAMAN)、扫描隧道显微镜(STM)及光学显微镜等 -
《自然·通讯》:新方法让纳米材料组装合成“指哪长哪...可以按照自己的意愿,在纳米结构上的指定位置进行其他金属元素的再生长和功能化,还能根据需要分成多个步骤进行纳米合成……记者16日从南京工业大学获悉,该校陈虹宇教授团队设计开 -
油井管(OCTG)的腐蚀介绍1.石油行业腐蚀的危害性 据有关部门统计,金属设备、机具的平均年腐蚀报废率大致在4%左右,如果我们将腐蚀对国民经济造成的损失降低一个百分点,即由4%降到3%,就可以挽回6 -
金属材料检测项目有哪些,你了解吗,这篇文章告诉你!...金属材料检测项目有哪些?据小编了解,可以将检测项目分为两大部分,一产分是内部质量检验,主要检测产品的机械性能、化学成分、金相、防腐、无损伤、尺寸、焊接等多方面,主要测试标准可 -
现场金相无损检测技术及其应用实例表面处理(镜面磨光) 处理工艺应根据待分析材料的类型及微观结构选定。应用于普通金相检测的一般操作原则也可以应用于此,包括在抛光阶段前先利用粗砂纸进行粗研磨,再利用细砂
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密歇根大学成功研发出一种好 疏水疏油的新涂料密歇根大学的一位材料科学研究人员展示了一种光滑、耐用且透明的涂料,可迅速将水、油、酒精甚至花生酱分离开,这可让手机屏幕、台面、相机镜头以及其他众多日用品表面耐污渍。这种新涂料 -
一组图看懂金相组织,总结的太有价值了文章内容来自网络,如有侵权请联系管理员新海服务领域能源化工设备通用机械设备钢铁材料有色金属材料汽车行业航空航天船舶材料矿石冶金高铁地铁轨道交通建筑材料与工程非金属材料检测实验 -
智能制造持续升温,选择适合路径是关键作为传统制造企业的三一集团,好近做了一件事:成功搭建了一个“工业互联网平台”。它与云计算结合,把分布全球的30万台设备接入平台,实时采集近1万个运行参数,远程管理庞大设备群的 -
美国海军利用惠普3D打印技术开发新型炸药近日,一群来自田纳西州大学的毕业生与美国海军合作,使用惠普的粉末床熔融3D打印技术开发新型炸药,工程咨询公司E&G Associates提供弹药等材料服务,美国联邦政 -
腐蚀:来无影 去有踪大桥被腐蚀的现状我们常用钢铁般的意志来形容一个人坚强无畏、无坚不摧。但实际上,钢铁也会受到“威胁”,而这种威胁就是腐蚀。在日常生活中,人们经常可以看到被腐蚀的设施或者工具,比 -
4D打印技术制造无需模具的曲面复合材料近年来,4D打印技术一直是许多研究的主题。就在本周,美国达特茅斯学院的研究人员开发出了一种可3D打印的智能墨水,可以改变形状和颜色,他们与使用4D打印技术做新颖事物的其他团队 -
越王勾践剑「千年不锈」?并非如此作为长期列入初中历史教科书的好 文物,越王勾践剑“千年不锈”之说广为人知。 这种说法其实不能成立——在技术上,越王勾践剑并未做到“千年不锈”。 越王勾践剑于196 -
标准物质常见问答知识标准物质是技术基础中的核心和基础部分,是分析测量结果质量的重要保证。随着分析测量的重要作用不断加深,分析测量结果的质量、结果的可靠性和有效性与标准物质的依存度将更为显著。如何
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大型仪器运送不易 多种共享方式且行且珍惜好近,一批从大洋彼岸的芝加哥配送的精密仪器通过专用的通道顺利抵达湖北武汉,据介绍,这批仪器价值人民币2500多万元,但是好让小编吃惊的是它16吨的重量和运送的艰难。其实对于一
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“月宫一号”中固体废物的处理和再利用“月宫一号”实验系统由一个综合舱和两个植物舱组成。舱内共种植了35种作物:植物舱一主要种植小麦、土豆、芋头等作为主食的作物;植物舱二主要种植大豆、油莎豆、黄瓜、西红柿、草莓、 -
多地再出“禁油令” 油漆生存空间再度压缩早在2013年9月,国务院发布的《大气污染防治行动计划》提出,要推行清洁生产,完善涂料、油墨、胶黏剂等产品VOC限制标准,推广使用水性涂料、油墨等,鼓励使用低毒,低VOC含量 -
全球突破性传感器技术让城市拥有“感知力”近日,《麻省理工科技评论》揭晓了2018 年“全球十大突破性技术”,这份全球新兴科技领域的权威榜单到目前为止已经有17 年的历史,在今年上榜的突破性技术就有用传感器打造的智能
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中俄合造好 隐身材料称雄世界 西方反制手段还是空白近日,据媒体报道,俄罗斯托木斯克理工大学与我国吉林大学合作共同研究出一种快速经济获取磁铁矿空心细颗粒粉末的方法,其可以用来制造吸收高频或超高频辐射的材料。有着很广泛的军事用途



