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51.
美国乔治亚理工学院开发出一种微管道镍基超合金,借助于粘滞剪切应力这种材料可吸收发电机的噪音。这可能是世界上首次出现的蜂窝状镍基超合金,拥有70%的孔洞率。这种材料非常轻,但仍保持强度和耐热能力。工程师们发现,蜂房状结构是由大量细小的管道组成的。这种材料比一般方法降低噪音的效率更高。  相似文献   
52.
位于沈阳的中国材料科学国家实验室首次将碳纳米管沉积到硅颗粒上并制成了电池的阳极。据报道,碳纳米管可用以防止锂离子电池随时间失去其电荷容量。这一工艺避免了合金化过程中的大容量变化问题。研究人员利用化学气相沉积法在细小的硅颗粒表面生长了碳纳米管,通过含碳蒸气的分解,冷凝于硅颗粒表面,并形成碳纳米管。  相似文献   
53.
普林斯顿大学材料科学与工程中心和密欧根及佛罗里达大学的科学家观察到电子在铋金属晶体中的运动有些类似光。这一发现证实了10年前美国科学基金会理论物理学家们的一项预言。  相似文献   
54.
荷兰乌特列合大学的化学家们发现,氢气可高效地存储于纳米颗粒中。30nm大小的铝氢化钠可有效地存储氢气。  相似文献   
55.
ArcelorMittal公司在与一些供应商暂时终止合同两月之后,重新开始采购铁合金。世界最大的炼钢公司于年初已向一些供应商询问现货报价。  相似文献   
56.
美国爱达荷国家实验室开发出了一种带有10亿计的纳米天线的塑料板,可用于收集太阳产生的热能。这项工艺是通向大批量生产在柔软材料上制造太阳能收集器的第一步。  相似文献   
57.
摩擦焊接技术可用于一些镁合金与镁合金或镁合金与铝合金间的连接。O.2%的容许应力以及AZ31镁合金的极限抗拉强度经证实,摩擦焊接形成的焊点与退火母材间几乎差不多。  相似文献   
58.
本田子公司本田Soltec于2007年6月宣布开始销售“CIGS型”,薄膜太阳能电池。CIGS型是在光的吸收层中利用cu(铜)、In(铟)、Ga(镧)、Se(硒)化合物的太阳能电池。在世界市场上,德国等国已经供应过该产品,但在日本国内本田Soltec还是首家。[第一段]  相似文献   
59.
美国密西根工业大学材料加工学院开发出一种由铝和混凝土生成的化学产品。这是一种质量轻的多孔材料,可用于制成砖、流动性填料及矿山回填等。这种材料是研究铝废渣利用的成果。这种泡沫状物质比普通材料有许多优点,主要是用料不多却可填满大量空间,[第一段]  相似文献   
60.
韩国阿久大学与索尔米克公司合作开发出一种冷喷涂工艺,可以延长汽车、飞船及半导体仪器的使用寿命。这种涂料可在200-400℃下喷涂,而无需用氦气保护下的3000℃喷涂。这项工艺使用非常高的压力和速度,而且涂料成分是创新的。[第一段]  相似文献   
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