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信息资源

防护技术

北京大学董蜀湘团队Adv. Funct. Mater. :发现可媲美压电单晶的高温压电陶瓷材料

北京大学工学院董蜀湘教授团队及其合作者,通过材料组分调控,制备了一种三元钙钛矿结构高温压电陶瓷材料,200oC时的压电性能可媲美传统的弛豫压电单晶材料。[详细]

2019-02-13
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华南理工大学海洋工程材料团队:流水不腐,户枢不蠹—动态表面与海洋防污

海洋微生物、动植物在海洋设施表面的粘附、生长形成海洋生物污损,它给海洋工业和海洋工程装备带来严重影响。海洋防污是一个与能源、环境、国防等国家重大战略需求相关的课题。由于海洋环境的复杂性和污损生物的多样性,海洋生物污损的防治一直是一个国际性难题。[详细]

2019-02-13
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中科院宁波材料所﹠北京科技大学在功能石墨烯防腐涂层方面取得重要进展

双酚A型环氧树脂是环氧树脂中产量最大、使用最广的一种热固性树脂,具有固化收缩率低、成型容易,粘结能力强、力学强度高和优异的耐化学腐蚀性,广泛应用于涂料,粘结剂和复合材料等树脂基体。环氧树脂固化形成的三维孔隙、缺陷等导致树脂基体致密性差、阻隔性能低,抗剪切强度低和摩擦磨损性能差,进一步限制了其在防腐耐磨等领域中的应用。[详细]

2019-02-11
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重庆大学张胜涛教授成功研发出两种食物香料作为X65钢在硫酸中的高效缓蚀剂

金属的腐蚀防护是关乎国计民生的重大战略,而缓蚀剂技术由于具有良好的效果和较高的经济效益,已成为防腐蚀技术中应用最广泛的方法之一。[详细]

2019-02-11
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中国科学院大学宁波材料工程学院,今日在宁波正式开工!

1月23日,依托中国科学院宁波材料技术与工程研究所建设的中国科学院大学宁波材料工程学院正式开工![详细]

2019-01-24
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我国航空发动机封严涂层与叶片研究获得重要进展

1月13日获悉,中国科学院金属研究所专用材料与器件研究部团队对航空发动机封严涂层与叶片的研究获得重要进展。[详细]

2019-01-21
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美科研人员在防冰材料方面取得突破性进展

冰是对驾驶员和飞行员最严重的危害之一,每年都会造成航空运输的各种延误,每年都会损坏基础设施、发电设备和输电设施,每年在美国造成数十亿美元的损失。现在,休斯顿大学科学家们在在防冰材料方面取得突破性进展。根据他们的理论模型,可设计和调整材料性质,他们创建了合适的有机硅聚合物涂层,可以轻松使表面排斥结冰。[详细]

2019-01-21
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德国研制基于马铃薯淀粉成分的可再生防腐涂料

为使材料表面不被腐蚀,人们大多会采用涂覆颜料或油漆的保护方式,但其中生物而环保的解决方案所占比例微乎其微。德国弗劳恩霍夫应用聚合物研究所(IAP)与生产技术和自动化研究所(IPA)合作,弥补了这项空缺。两家机构近日发布消息称,其研究人员成功开发出基于可再生原料马铃薯淀粉、且成本低廉的淀粉酯涂层新材料。[详细]

2019-01-21
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四川大学王玉忠教授团队在早期火灾预警技术研究中取得突破

火灾是威胁工业生产和公众安全的灾害之一。在火灾形成时,易燃材料快速燃烧,释放大量热量和有毒烟气,造成不可逆转的火灾事故。相比于火灾发生后的灭火救援,开发先进的火灾预警技术及使用阻燃化材料可变“被动灭火”为“主动防火”,防火于未燃,是从根本上预防和杜绝火灾发生的有效措施。[详细]

2019-01-16
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蔚山科技大学Nano Energy:一种基于超疏水表面的抗高湿度防污染的纳米发电机

TENG的输出性能很容易受到外部湿度或者污染的影响。最近,基于超疏水材料界面的TENG成为研究热点。这是由于超疏水结构能抑制高湿度环境下在其表面形成水膜而引起的性能下降。而且超疏水表面所带来的自清洁性能可以防止TENG被环境中的灰尘等的污染。但目前为止大多数制备方法较为复杂而且所得到的表面疏水结构很难真正实现超疏水(接触角>150°)。因此发展简单可靠的超疏水摩擦层材料显得尤为重要。 [详细]

2019-01-09
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基因调控为钢铁材料穿上仿生外衣,上海海事大学在微生物腐蚀领域研究取得新进展

从上海海事大学获悉,该校海洋科学与工程学院刘涛副教授课题组通过基因编辑的方法,首次在国际上提出利用海洋微生物诱导矿化抑制钢铁材料腐蚀的概念,并研发了一种新的绿色防腐蚀方法,其抑制腐蚀效果优于传统防腐蚀涂层,且具有自修复功能。[详细]

2019-01-07
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中南大学在航空航天特种材料/构件制造方向获突破性进展

有色金属材料在航天、航空、军工等国家战略领域有着不可替代的作用和地位,新世纪以来国家发展对有色金属材料的需求更为紧迫和更具前沿挑战性。[详细]

2019-01-07
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金属所参与建设的南沙群岛美济礁中国科学院岛礁综合研究中心正式启用

2018年12月31日,由金属所参与建设的中国科学院岛礁综合研究中心在南沙群岛美济礁正式启用。[详细]

2019-01-04
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清华大学何金良、李琦《自然•纳米技术》:实现材料电损伤自修复

近日,清华大学电机系何金良教授、李琦副教授及合作者在《自然.纳米技术》(Nature Nanotechnology,影响因子37.49)杂志上在线发表了题为《利用超顺磁纳米颗粒实现聚合物电损伤自修复》(Self-healing of electrical damage in polymers using superparamagnetic nanoparticles)的研究论文。[详细]

2019-01-03
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转化亮点丨石墨烯改性重防腐涂料成功应用于海洋工程装备

近年来,中科院在社会各界的大力支持下,在全院科研人员的共同努力下,科技成果不断产出,并持续通过成果转移转化服务国民经济主战场。为进一步增进公众对中科院亮点工作的了解,同时促进院属各单位进一步加强对成果转移转化的传播推广,特启动“中科院科技成果转移转化亮点工作筛选”活动。[详细]

2019-01-02
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重磅!宁波材料所杭州湾研究院昨日揭牌,助力浙江大湾区战略性建设!

12月26日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所杭州湾研究院正式揭牌。[详细]

2018-12-29
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寿命至少3000年!上硅所研制出新型宣纸

宣纸是中华文化的瑰宝,迄今已有一千多年的历史。宣纸以安徽泾县青檀皮为原料,采用传统手工工艺抄造而成,具有颜色洁白、纹理细密、质地坚韧、润墨性好、耐老化等优点,享有“纸中之王、纸寿千年”的美誉[详细]

2018-12-29
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南钢设立低合金耐蚀钢实验室

12月19日,低合金耐蚀钢重点实验室第一届学术委员会成立大会、中国腐蚀与防护学会耐蚀钢专业委员会成立大会、CSTM腐蚀与防护领域委员会成立大会、南钢耐蚀钢新牌号发布会在南钢举行。钢铁研究总院王海舟院士、宝武钢铁集团毛新平院士以及北京科技大学李晓刚教授等12位专家,江苏省科技厅、南京市科委等主管部门领导,南钢董事长黄一新、总裁祝瑞荣及相关部门负责人和技术人员参加会议。会议由南钢总工程师楚觉非主持。[详细]

2018-12-28
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历经十余年,耗资7000余万!我国研制出特高强铝合金!

近日,陕西超强金属材料科技有限公司研制出了超出现有全部国际指标的特高强度铝合金——7Y69,并取得了该领域37项发明专利。据了解,该成果经过十多年的艰苦研发,耗资7000多万元。[详细]

2018-12-25
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镁锂合金在“通信技术试验卫星三号” 成功应用!

据新华社报道,2018年12月25日零时53分,我国在西昌卫星发射中心利用长征三号丙运载火箭发射“通信技术试验卫星三号”发射成功! 今天发射的“通信技术试验卫星三号”,在预埋件、支架和部分机箱机壳等部位应用了我国自主研发的镁锂合金材料LA103Z及LA43M,这使整个卫星减重了约173KG!大大地提高了卫星的有效载荷量。[详细]

2018-12-25
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氨基化氧化石墨烯在水性防腐防火一体化涂料中的应用

用Hummers法制备氧化石墨烯(GO),并用乙二胺对氧化石墨烯(GO)进行氨基化得到氨基化氧化石墨烯(NGO),将季戊四醇磷酸酯(PEPA)、三聚磷酸铝(ATP)与NGO三者复配并添加到水性环氧树脂中,制备出水性环氧防腐防火一体化涂料。使用IR、XRD、SEM等手段对GO和NGO的结构和形貌进行了表征。结果表明,已经制备出GO并成功地对其表面实现了氨基化改性。电化学测试、盐雾试验、耐火极限测试、残炭形貌分析和热失重分析的结果表明,颜基比P/B=0.2的复合涂层具有最佳的防腐性能和防火性能。[详细]

2018-12-21
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美高校研制出高强度铝合金涂层

铝合金在汽车制造商和航空航天领域有着得天独厚的优势,所以人们对于这种材料的需求也日益增加。美国普渡大学Xinghang Zhang教授领导的团队研究出了一种高强度铝合金涂层,其强度不仅可与不锈钢相媲美,而且密度更低,具有不锈钢在实际应用中不具备的很多特性。[详细]

2018-12-21
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宁波材料所在仿生各向异性水凝胶构建及其驱动器应用方面取得系列进展

高分子水凝胶驱动器是一类能够对外界刺激(光、热、化学、电等)产生可逆形变或者体积改变的新型智能材料。作为一类与生物组织相似的“软、湿”态材料,水凝胶驱动器在软体机器人、人工肌肉、人造阀门等领域存在巨大的潜在应用价值。[详细]

2018-12-18
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北理工曲良体团队ACS Nano:重构氧化石墨烯液晶实现石墨烯气凝胶的大规模制备

向列相或层状相GO LCs在微观上有序,但宏观上是严重无序,尤其是大尺寸(e.g. 米级尺寸),这将严重破坏大尺寸样品石墨烯水凝胶的均匀性和完整性,进一步阻碍了干燥后大块石墨烯气凝胶的成功制备。因此,建立适合工业应用的方法制备大尺寸、结构完整的石墨烯气凝胶仍然是一个重大挑战。[详细]

2018-11-23
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材料学院科研团队助力我国“华龙一号”核电焊接转子首根出口产品制造成功

材料学院将国家重大工程需求作为学院人才培养、学科建设和科学研究等方面发展导向,持续关注国家重大需求,践行“将论文写在祖国大地上”,持续不断将科学技术转化为现实生产力,支撑国家经济发展。[详细]

2018-11-23
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