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纳米碳材料 富勒烯 应用
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光致变色材料及其在光存储中的
应用
关键字:光致变色 光致变色材料 双光子 多波长 超分辨
介绍了光致变色原理及各类无机、有机光致变色材料,并就其在双光子、多波长、超分辨光存储中的
应用
进行了讨论。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1068
磁性材料在长输管道内检测装置中的
应用
关键字:磁性材料 漏磁 长输管道 腐蚀 检测
介绍了长输管道漏磁法无损检测系统的原理和结构,讨论了漏磁检测装置中的漏磁探测器、定位里程轮中永磁体选材与磁化、磁轭选材、磁路设计及超低频收发装置中天线线圈磁芯材料的选用等问题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1023
超导磁体在NdFeB永磁材料制备技术中
应用
研究
关键字:超导磁体 NdFeB永磁材料 烧结磁体 铸锭 HDDR磁粉
概述了超导磁体技术的研究进展,分析了超导磁体在NdFeB永磁材料制备过程中的
应用
前景,重点讨论了超导磁体在烧结NdFeB磁体、NdFeB铸锭组织、HDDR(氢化-歧化)工艺制备NdFeB纳米晶粉末等领域的具体
应用
情况。
http://www.polymer.cn/research/dis_info965
化学镀铜在超大规模集成电路中的
应用
和发展
关键字:超大规模集成电路 金属化 铜互连 阻挡层
随着集成电路的特征尺寸减小至深亚微米以下,互连延迟成为集成电路性能进一步提高的主要障碍。为解决互连延迟带来的危机,国际上已开发出以铜为互连材料,大马士革工艺为制造方法的铜互连工艺以取代亚微米时代的铝互连工艺。本文介绍了大马士革工艺中铜金属化以及阻挡层的研究现状。
http://www.polymer.cn/research/dis_info880
高能ZnO压敏电阻在发电机灭磁中的
应用
关键字:高能ZnO压敏电阻 灭磁 性能 容量
论述了发电机灭磁原理及要求。高能ZnO压敏电阻作为大容量吸能元件,由于其优异的非线性特性和浪涌吸收特性,在发电机灭磁中具有优越性,得到很好的
应用
。介绍了高能ZnO压敏电阻的制造方法,在此基础上论述了改善高能ZnO压敏电阻能量耐量和通流性能的方法,最后提出了要规范高能ZnO压敏电阻性能参数和检测标准。
http://www.polymer.cn/research/dis_info689
应用
于微电子机械系统中多孔硅的研究
关键字:多孔硅 微电子机械系统 腐蚀速率 孔隙率 残余应力
针对多孔硅在MEMS中作为牺牲层和绝热层的
应用
,主要研究了电化学腐蚀法制备多孔硅的实验条件与多孔硅深度及其孔隙率间的关系,实验发现电化学腐蚀法制备多孔硅的腐蚀速率在腐蚀前期阶段基本是一定值(电流密度为80mA/cm2时为1.3µm/min, 电流密度为40 mA/cm2时为0.4µm /min),但到腐蚀后期阶段随着孔深的增加有所下降。同时发现对于不同的腐蚀电流密度,多孔硅的孔隙率都有随腐蚀时间...
http://www.polymer.cn/research/dis_info601
炭气凝胶的制备及其在超级电容器中的
应用
研究进展
关键字:炭气凝胶 超级电容器 电极 进展
综述炭气凝胶的制备工艺,介绍炭气凝胶在超级电容器中的
应用
,论述了炭气凝胶制备工艺-结构-电极性能的关系。
http://www.polymer.cn/research/dis_info589
无钕稀土系贮氢合金及其在动力电池中的
应用
关键字:薄壁铸造 AB5型贮氢合金 退火 电化学性能 稀土
研究了薄壁铸造的无钕稀土LPC系贮氢合金,发现铸态高钴合金的综合电化学性能随着铸锭厚度的增加而改善,原因为晶胞体积增加、晶界缺陷减少和晶格应力降低;铸态低钴合金的电化学性能对厚度不敏感,归因于合金中Cu、Fe和Si等元素的引入。退火能够提高高钴合金的放电容量,并改善其循环稳定性,壁厚最薄的3mm合金显示出最好的综合电化学性能,主要应归功于晶格应力的降低,和元素偏析的改善。Ce/RE为20%~25%时,高钴合金可以得到最好...
http://www.polymer.cn/research/dis_info541
奇才负离子添加剂在橡胶中的
应用
关键字:蛋白石 负离子添加剂 功能橡胶材料 弹性体 健康
报告了在嫩江流域发现的一种新型的天然的纳米级材料——嫩江蛋白石页岩超细粉体。它不仅具有纳米级微孔-具有很强的吸附性,而且可以和其它矿物、助剂一起配制成释放负离子的功能添加剂,
应用
到橡胶、油漆、涂料、塑料、纤维、纺织品中能够持久的释放负离子,可以用来制备21世纪环保型健康的新型功能材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info487
有机/无机支撑复合膜的制备与
应用
关键字:复合膜 制备技术 界面相互作用 溶液沉淀法 接枝聚合法
从有机膜形成方式、有机膜与无机膜界面相互作用等方面对复合膜的制备技术和
应用
进行了的综述,并讨论了其潜在的发展和
应用
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info484
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