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含氨丙基聚硅氧烷的动态力学性能研究
含氨丙基聚硅氧烷的动态力学性能研究
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第二届海内外中华青年学者材料科学技术研讨会暨第七届全国青年材料科学研讨会
作者: 吴拥中 庄宝群 冯圣玉 山东大学新材料研究所(济南)
本文介绍了含氨丙基聚硅氧烷的有效合成途径,制备了数种不同分子量、不同氨丙基含量的含氨丙基聚硅氧烷.通过扭辫分析法测定了系列含氨丙基聚硅氧烷在不同温度下的内耗及相对刚度,对其进行了动态力学性能分析.
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建筑化学—研制和生产新型化学建筑材料的基础
建筑化学—研制和生产新型化学建筑材料的基础
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第二届海内外中华青年学者材料科学技术研讨会暨第七届全国青年材料科学研讨会
作者: 汪峻峰
本文将对德国建筑化学以及相应的化学建材,特别是新型化学建材的发展状况进行一系统的介绍,同时对几种主要的化学外加剂和化工产品在化学建材中的作用机理以及在各种不同化学建材中的运用可能性进行了一些探讨.
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14.4keV穆森堡尔波长的精密测定
14.4keV穆森堡尔波长的精密测定
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第二届海内外中华青年学者材料科学技术研讨会暨第七届全国青年材料科学研讨会
作者: 张小威 日本光子工厂 高能加速器研究机构
文中介绍利用经典的晶体X射线光谱学技术结合近来飞速发展起来的同步辐射开展的□Fe穆森堡尔共振核14.4keV能级的波长测量实验,以及在实验中使用的各种精密仪器、设备.实验给出的14.4keV穆森堡尔波长为0.08602555nm、不确定度为0.6ppm.
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电子部件用无铅焊接材料的最近开发动态和展望
电子部件用无铅焊接材料的最近开发动态和展望
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第二届海内外中华青年学者材料科学技术研讨会暨第七届全国青年材料科学研讨会
作者: 刘兴军 日本新能源产业技术综合开发机构
本文以Sn-3.5Ag,Sn-58﹪Bi和Sn-9﹪Zn三个共晶合金为中心,介绍了无铅焊接材料的最近研究现状.现在对各合金系总结如下:***-Ag系:有良好的力学性能,但溶点高.***-Bi系:机械的信赖性差.***-Zn系:有合适的熔点,但润湿性差.
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高磁能积钕铁硼永磁材料研究与展望
高磁能积钕铁硼永磁材料研究与展望
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第二届海内外中华青年学者材料科学技术研讨会暨第七届全国青年材料科学研讨会
作者: 李卫 董生智 钢铁研究总院功能材料所(北京)
高磁能积钕铁硼永磁材料的研究已成为世界范围材料工作者关注的焦点,其性能的优劣不仅仅代表着一个国家的研究水平,同时也与国家的整体科技发展能力密切相关.本文对高性能钕铁硼永磁材料的研究现状及未来发展前景进行了分析和探讨.
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单纤维复合材料模型试样阻尼实验研究
单纤维复合材料模型试样阻尼实验研究
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第二届海内外中华青年学者材料科学技术研讨会暨第七届全国青年材料科学研讨会
作者: 柳永宁 何家文 西安交通大学金属材料强度国家重点实验室(西安)
本文首次采用单纤维增强的铝基丝状复合材料定量化地研究了复合材料界面的阻尼行为.对所采用的三种金属纤维复合试样的研究表明,复合材料对于应变幅的非线性变化来自纤维与基体界面,与基体组织特性无关.该结果对复合材料阻尼特性的设计... 详细信息
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石质古迹及建筑物保护的材料技术问题
石质古迹及建筑物保护的材料及技术问题
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第二届海内外中华青年学者材料科学技术研讨会暨第七届全国青年材料科学研讨会
作者: 戴仕炳 德国雷马士化学建材有限公司(Germany) 雷马士远东私人有限公司上海代表处(上海)
本文以石质古迹保护为例阐述了新型文物及建筑物保护涂料(硅酸乙酯类岩石增强保护剂,有机硅憎水剂,硅树酯乳胶涂料等)、性能及技术问题.
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湿化学太阳能电池的研究及发展前景
湿化学太阳能电池的研究及发展前景
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第二届海内外中华青年学者材料科学技术研讨会暨第七届全国青年材料科学研讨会
作者: 田清华 施永明 赵高凌 翁文剑 杜丕一 沈鸽 张溪文 韩高荣 浙江大学材料系硅材料国家重点实验室(杭州)
本文简要的介绍了湿化学太阳能电池的工作机理,对其光电转换效率的提高作了综述.并着重对染料敏化的TiO胶粒薄膜光电极的制备及光电性能作了讨论.
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梯度功能铁电陶瓷致动器的电致失效研究
梯度功能铁电陶瓷致动器的电致失效研究
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第二届海内外中华青年学者材料科学技术研讨会暨第七届全国青年材料科学研讨会
作者: 梁军 石志飞 杜善义 哈尔滨工业大学(哈尔滨) 北京交通大学(北京)
本文研究了以介电常数ε呈梯度变化时铅镁铌铁电陶瓷(ε-FGPMN)致动器的电致失效力学机理,通过梯度参数的优化设计,有效地降低了材料开裂的能量释放率,使得多层共烧铁电致动器的临界层厚度有明显的减小,满足微电子元件微型化发展需要.
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共沉淀法制备YAG微粉及其烧结性能
共沉淀法制备YAG微粉及其烧结性能
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第二届海内外中华青年学者材料科学技术研讨会暨第七届全国青年材料科学研讨会
作者: 王宏志 高濂 归林华 中国科学院上海硅酸盐研究所高性能陶瓷和超微结构开放实验室(上海)
本实验采用共沉淀方法制备YAG微粉,Al原子和Y原子分布均匀,在900℃煅烧2小时即可全部转变为YAG粉体.该粉体具有较好的烧结性能,在1500℃热压1小时可获得致密烧结体.
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