咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 86 篇 期刊文献
  • 31 篇 会议

馆藏范围

  • 117 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 114 篇 工学
    • 89 篇 材料科学与工程(可...
    • 15 篇 化学工程与技术
    • 7 篇 动力工程及工程热...
    • 4 篇 电子科学与技术(可...
    • 4 篇 矿业工程
    • 2 篇 光学工程
    • 1 篇 电气工程
    • 1 篇 信息与通信工程
    • 1 篇 控制科学与工程
    • 1 篇 石油与天然气工程
    • 1 篇 兵器科学与技术
    • 1 篇 农业工程
    • 1 篇 环境科学与工程(可...
  • 25 篇 理学
    • 20 篇 物理学
    • 8 篇 化学
  • 1 篇 农学
    • 1 篇 作物学
  • 1 篇 军事学
    • 1 篇 战术学
    • 1 篇 军队指挥学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 公共管理
  • 1 篇 艺术学
    • 1 篇 设计学(可授艺术学...

主题

  • 9 篇 数值模拟
  • 6 篇 亲水性
  • 6 篇 azo薄膜
  • 6 篇 电学性能
  • 6 篇 溶胶-凝胶法
  • 5 篇 溅射功率
  • 5 篇 表面形貌
  • 4 篇 玻璃
  • 4 篇 二氧化钛薄膜
  • 4 篇 制备方法
  • 4 篇 澄清剂
  • 4 篇 射频磁控溅射
  • 4 篇 玻璃熔窑
  • 4 篇 光学性能
  • 4 篇 基板玻璃
  • 4 篇 铝硅酸盐玻璃
  • 4 篇 玻璃配合料
  • 4 篇 空心玻璃微珠
  • 3 篇 高长径比
  • 3 篇 雾度

机构

  • 46 篇 浮法玻璃新技术国...
  • 38 篇 蚌埠玻璃工业设计...
  • 28 篇 蚌埠玻璃工业设计...
  • 27 篇 中建材蚌埠玻璃工...
  • 14 篇 中建材蚌埠玻璃工...
  • 10 篇 大连交通大学
  • 8 篇 武汉理工大学
  • 8 篇 硅基材料安徽省实...
  • 4 篇 中国建材国际工程...
  • 3 篇 浮法玻璃新技术国...
  • 3 篇 浮法玻璃国家重点...
  • 3 篇 安徽凯盛基础材料...
  • 3 篇 安徽科技学院
  • 2 篇 中建材蚌埠玻璃工...
  • 2 篇 中建材蚌埠玻璃工...
  • 2 篇 南京航空航天大学
  • 2 篇 江苏省能量转换材...
  • 1 篇 安徽财经大学
  • 1 篇 安徽中创电子信息...
  • 1 篇 玻璃新材料创新中...

作者

  • 42 篇 马立云
  • 31 篇 曹欣
  • 26 篇 彭寿
  • 25 篇 李刚
  • 25 篇 甘治平
  • 24 篇 姚婷婷
  • 22 篇 金良茂
  • 22 篇 金克武
  • 21 篇 汤永康
  • 19 篇 王芸
  • 19 篇 王天齐
  • 18 篇 石丽芬
  • 17 篇 仲召进
  • 15 篇 杨勇
  • 15 篇 陈淑勇
  • 15 篇 鲍田
  • 13 篇 王东
  • 12 篇 操芳芳
  • 11 篇 高强
  • 11 篇 王萍萍

语言

  • 117 篇 中文
检索条件"机构=蚌埠玻璃工业设计研究院浮法玻璃新技术国家重点实验室"
117 条 记 录,以下是41-50 订阅
排序:
层数可控胶体晶体及多孔功能薄膜的可控制备
收藏 引用
建筑玻璃工业玻璃 2019年 第6期39卷 25-27页
作者: 汤永康 姚婷婷 苏文静 甘治平 马立云 蚌埠玻璃工业设计研究院浮法玻璃新技术国家重点实验室
以聚苯乙烯(PS)悬浮液通过垂直浸渍自组装的方式制备了层数可控的胶体晶体,并以制备的少层胶体晶体为模板,以TiO2溶胶为基底镀膜材料制备了多孔结构薄膜。通过光学轮廓仪、场发射扫描电子显微镜、X射线衍射仪、接触角测量仪,光催化反应... 详细信息
来源: 评论
退火条件对氮掺杂二氧化钛薄膜性能的影响
收藏 引用
建筑玻璃工业玻璃 2019年 第12期39卷 7-10,6页
作者: 杨勇 姚婷婷 李刚 金克武 王天齐 马立云 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院 浮法玻璃新技术国家重点实验室 蚌埠233018
利用射频磁控溅射技术,在温下用TiO2陶瓷靶在玻璃基底上制备N掺杂TiO2薄膜。利用X射线衍射、扫描电子显微镜、X射线光电子能谱仪和紫外可见光分光光度计研究了不同退火条件对薄膜的微观结构和光学性能的影响。实验结果表明:真空退火... 详细信息
来源: 评论
p型掺杂ZnO薄膜的光致发光特性研究
收藏 引用
压电与声光 2018年 第4期40卷 503-506页
作者: 沈洪雪 马俊 姚婷婷 李刚 蚌埠玻璃工业设计研究院浮法玻璃新技术国家重点实验室 安徽蚌埠233018
采用磁控溅射技术,以N_2作为p型掺杂源,制备p型N掺杂ZnO薄膜,着重研究了不同掺杂量的N掺杂ZnO薄膜的光学特性。结果表明,掺杂ZnO薄膜在360nm、380nm处出现主荧光峰,409nm、440nm处出现次荧光峰,而且随着N掺杂量的不同,主、次荧光峰-峰... 详细信息
来源: 评论
B2O3对SiO2-Al2O3-B2O3-R2O系高碱铝硅酸盐玻璃熔化性能的影响
收藏 引用
武汉理工大学学报 2019年 第1期41卷 21-27页
作者: 曹欣 马立云 崔介东 谢俊 石丽芬 单传丽 宋在芝 彭寿 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司浮法玻璃新技术国家重点实验室 蚌埠233000 大连交通大学材料科学与工程学院 大连116000 武汉理工大学材料科学与工程学院 武汉430070
研究了B2O3引入量对玻璃结构、黏度、澄清状态及硬度、电阻率性能等的影响规律。结果表明:B2O3含量的增加,导致密度、硬度等力学性能成比例降低;B2O3使玻璃液的特征黏度快速降低,但当B2O3含量超过质量分数4%时,其贡献值会降低;B2O3含量... 详细信息
来源: 评论
无铅低熔点封接玻璃研究进展
收藏 引用
硅酸盐通报 2018年 第7期37卷 2167-2172页
作者: 马立云 王巍巍 曹欣 操芳芳 仲召进 崔介东 高强 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 蚌埠233018 浮法玻璃新技术国家重点实验室 蚌埠233000
低熔点封接玻璃是非常重要的基础材料,在封接领域具有重要作用。低熔点玻璃的熔点显著低于普通玻璃,常被用作玻璃、陶瓷、金属或者复合材料的封接材料。随着环保要求的提高,无铅低熔点封接玻璃已成为市场发展的必然要求。综述了低熔点... 详细信息
来源: 评论
玻璃表面二氧化硅基超疏水膜的研究进展
玻璃表面二氧化硅基超疏水膜的研究进展
收藏 引用
2019年全国无机硅化物行业协会年会暨会员大会
作者: 鲍田 王东 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司浮法玻璃新技术国家重点实验室
超疏水表面带来一些可贵的界面性质,包括防结冰、防污染、防氧化等。对于工业产品中常用的玻璃等无机材料,研究人员参照自然界超疏水物质的结构和成分,借助含碳、氟等元素的物质,通过各种方法,合成具有微米-纳米二重粗糙结构和低表面能... 详细信息
来源: 评论
配合料氧化还原指数对玻璃着色性能的影响
收藏 引用
硅酸盐通报 2018年 第11期37卷 3444-3448页
作者: 崔介东 马立云 曹欣 石丽芬 高强 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 浮法玻璃新技术国家重点实验室蚌埠233010
以钠钙硅酸盐玻璃为基础玻璃体系,通过掺加不同的着色剂,并控制玻璃配合料的氧化还原指数,即Redox值,来研究茶色、蓝色与绿色玻璃的着色性能变化,研究结果表明,对于茶色玻璃,Redox值为氧化条件时(Redox>0),透过率较大,随着Redox值增... 详细信息
来源: 评论
澄清剂对高铝硅酸盐玻璃的澄清效果研究
收藏 引用
燕山大学学报 2018年 第1期42卷 53-58页
作者: 马立云 单传丽 赵凤阳 曹欣 石丽芬 浮法玻璃新技术国家重点实验室 安徽蚌埠233000 蚌埠玻璃工业设计研究院 安徽蚌埠233018
高铝硅酸盐玻璃组成中Al_2O_3的含量一般大于10%以上,是近年来发展的一种新型玻璃,有着优良的热力学性能,尤其在硬度、韧性和抗划伤等方面表现突出,是电子信息产品的触摸屏幕和手写屏的优选保护材料。本文研究了澄清剂的种类和含量对高... 详细信息
来源: 评论
用于液晶显示器的低温多晶硅玻璃基板的研究现状及发展趋势
收藏 引用
材料导报 2018年 第A02期32卷 130-133页
作者: 韩娜 石丽芬 王萍萍 曹欣 刘灿 马立云 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 蚌埠230037 浮法玻璃新技术国家重点实验室 蚌埠230037
目前,电子信息产品应用广泛,液晶显示器是电子产品的必备元件。低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器(LTPS TFTLCD)因具有解析度高、响应速度快、能耗低、画质高、性能高等优势而成为继非晶硅之后的新一代有源矩阵液晶显示器。由于LTPS高温... 详细信息
来源: 评论
玻璃表面二氧化硅基超疏水膜的研究进展
玻璃表面二氧化硅基超疏水膜的研究进展
收藏 引用
2019年全国无机硅化物行业年会暨会员大会
作者: 鲍田 王东 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 浮法玻璃新技术国家重点实验室 安徽蚌埠233018
超疏水表面带来一些可贵的界面性质,包括防结冰、防污染、防氧化等.对于工业产品中常用的玻璃等无机材料,研究人员参照自然界超疏水物质的结构和成分,借助含碳、氟等元素的物质,通过各种方法,合成具有微米-纳米二重粗糙结构和低表面能... 详细信息
来源: 评论