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中美核心技术竞赛的关键 | 人类的核心科技指的就是130种关键核心材料

在中国和“外国”这两国的较量中,究竟哪一国更占上风?有说中国吊打外国,有说外国轻松把中国摁在地上摩擦,双方都列举了林林总总的例子,整得我们吃瓜群众一脸懵逼。当然,中间派肯定说两国各有利弊,但这结论虽然正确却没啥营养。想要在中外两国这个话题上显得有见识,得先搞明白啥是技术?[详细]

2018-08-28
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一文了解国内外齿轮的热处理检测设备与仪器

齿轮的内在质量主要取决于齿轮材料和热处理。由于热处理为特殊工艺所赋予产品的质量特性往往不能直观其内在质量,属于“内科”范畴。对此,需要通过特殊的设备与仪器对齿轮热处理生产全过程进行检测,以确保齿轮获得优质的热处理质量。现将常用及先进齿轮热处理检测设备与仪器做一较全面的介绍。[详细]

2018-08-28
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10个免费的PDF文献资源网站!

各位读者,这次推荐的10个学术资源搜索引擎,小编均已经亲自测试过,都能正常打开链接,而且绝大部分网站的文献资源都可免费下载。[详细]

2018-08-28
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【长知识】结构疲劳,今天聊聊航空发动机限寿件

限寿件是指发动机中“其原发失效可能导致危害性发动机后果的转子和主要静子结构件”,包括盘、轴等部件。正因为这些部件的完整性对飞行安全极其重要,对这些部件必须进行寿命设计、制造控制和部件寿命期内的全面管理,世界各国民航管理部门都在适航条例中做出了寿命控制的相关规定。[详细]

2018-08-28
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高分子材料腐蚀太复杂?那你一定要看看这篇文!

因为聚合物材料没有特定的腐蚀率,通常来说,它们要么就对某种特定的腐蚀性物质存在完全的抗性(在特定的温度范围),要么受该物质影响发生迅速的恶化。它们的腐蚀,不是由化学作用引起的,就是由溶剂化作用引起的。溶剂化作用会导致聚合物材料发生膨胀、软化和最严重的失效。因此,掌握高分子材料腐蚀的复杂性至关重要。[详细]

2018-08-27
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一文看懂金属材料腐蚀及其试验方法(附标准汇总及原文下载)

腐蚀给人类社会带来的直接损失是巨大的。20世纪70年代前后,许多工业发达国家相继进行了比较系统的腐蚀调查工作,并发表了调查报告。结果显示,腐蚀的损蚀占全国GNP的1%到5%。要减少、防止腐蚀给我们带来的损失,就需要了解材料腐蚀的特点。这期小编就给大家介绍金属腐蚀及其试验的相关内容。[详细]

2018-08-27
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一图看懂2018年国家重点研发计划重点专项申报和立项进程(8.25更新)

截至8月24日,2018年重点专项已公示40个专项,含已公示定向项目和部分择优项目的专项。据初步统计40个专项拟支持国拨经费近134.9亿元。其中,8月24日,新公示的“数字诊疗装备研发”重点专项等4个专项,国拨经费近9.28亿元。[详细]

2018-08-27
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一文读懂拉曼光谱

分子振动也可能引起分子极化率的变化,产生拉曼光谱。拉曼光谱不是观察光的吸收, 而是观察光的非弹性散射。非弹性散射光很弱,过去较难观测。激光拉曼光谱的出现使灵敏度和分辨力大大提高,应用日益广泛。[详细]

2018-08-27
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除了激光焊接、激光切割,盘点汽车上那些你可能不知道的激光技术

激光加工技术作为一项先进的制造技术在汽车上的应用大大提升了汽车的制造水平,提高了生产效率和生产质量。不过,随着技术的发展,激光在汽车上的应用并不仅限于这些加工领域。今天,且听小编细数激光技术在汽车上那些你可能不知道的应用。 [详细]

2018-08-27
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高校人均科研经费排名,国防七子实力强横!

科研经费是高校发展最重要的资源之一。一般高校科研经费越多,其科研实力也就越强。但是对于每个科研人才来说,最具有衡量价值的是人均科研经费。[详细]

2018-08-27
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WHAT?新型碳化物陶瓷已成为超音速飞机涂层“新宠”?

超音速飞机(SupersonicTransport,SST)是指其速度比音速快的飞机,我们称马赫数(流场中某点的速度与该点的当地声速之比,即该处的声速倍数)小于1者为亚音速,马赫数大于1.2者为超音速,马赫数大于5者为超高音速。由于超音速客机比普通民航机具有更高的速度和效率,因此一直吸引着不少飞机制造商的注意和兴趣,而实际上对新一代超音速客机的摸索和研究并没有停止过。但以目前的航空技术,研发新一代经济、可靠的超音速飞机尚会遇到不少挑战。[详细]

2018-08-24
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科普 | 太空中没有氧气和水,为什么会发生腐蚀现象呢?

2001年,和平号空间站由于受到强烈腐蚀,难以修复,被俄罗斯政府无奈坠毁。不少小伙伴可能会感到疑惑,太空明明没有氧气,为什么空间站还会被腐蚀,太空腐蚀究竟是怎么回事呢?[详细]

2018-08-24
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Ti基金属玻璃复合材料的腐蚀行为

《Ti基金属玻璃复合材料的腐蚀行为》一文研究表明制备的金属玻璃复合材料试样组织由非晶基体+形状记忆晶体相组成,在铸造过程的温度梯度下呈现梯度组织,边缘为快冷形成的无序密堆非晶结构,心部主要析出相为过冷奥氏体相;合金均表现出良好的耐蚀性。上述工作的通讯作者为兰州理工大学材料科学与工程学院的赵燕春副教授。[详细]

2018-08-24
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宋贡生等JES论文:石墨烯增强镀锌钢板耐蚀性的研究取得进展

近年来,随着建筑业、汽车业及家电业的迅速发展,镀锌钢板的得到了更加广泛的应用,同时也对其耐蚀性提出了更高的要求,但未经处理的镀锌钢板易发生腐蚀,使镀锌层表面易形成灰暗色,在存贮过程中形成白锈或产生黑变,一般采用铬酸盐进行钝化处理以提高耐蚀性能,但铬酸盐的环境有害性不容忽视。因此,纳米颗粒(SiO2, TiO2,ZrO2,CNTs等)增强镀锌层的耐蚀性也被广泛研究。[详细]

2018-08-24
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航空领域中的焠火技术,让您秒变热处理达人(深度好文)

在早期的航空飞行器当中就已经使用到了许多不同类型的铝合金,这是因为铝合金经过热处理可以达到相当高的强度和高的抗腐蚀性能,但重量却很轻;它极易弯曲、成型及机械加工,而且成本低廉。[详细]

2018-08-24
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气凝胶,发轫于航天应用的最轻固体

气凝胶这种性能优异密度极小的材料自其诞生之日便引起了相当多的科学和工程界专业人士的关注,但限于制备难度高、成品率低、成本高等诸多因素,在很长的时间内未获得明显的技术突破,其研究和应用也受到很大的限制。直到1993年美国NASA在气凝胶制备中实现突破后,气凝胶的发展才焕发出新的活力,众多的科研机构、企业等纷纷跟进,研究方向迅速扩散,研究成果层出不穷,新型气凝胶的密度越来越低,使用材料越来越多,应用范围越来越广,也成为目前不可忽视的军、民用前沿材料之一。[详细]

2018-08-24
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极化电位对X70钢在含SRB海洋环境中电化学行为的影响

采用光密度法研究了极化电位对硫酸盐还原菌 (SRB) 生长周期的影响,并结合电化学阻抗谱研究了不同极化电位对X70钢在含SRB的模拟海水中电化学行为的影响。结果表明,无外加电位时,SRB生长周期分为对数生长期和衰亡期两个阶段,在第7 d时SRB数量达到最大值。在外加阳极电场的刺激下,SRB繁殖被抑制,且在进入对数生长期后迅速死亡。在外加阴极电场的作用下,SRB的有丝分裂周期缩短,细胞分裂速度提高,从而促进SRB的繁殖;然而阴极电场同样也加速了SRB的死亡。在SRB的生长期,X70钢在海洋环境中最佳阴极保护[详细]

2018-08-24
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影响因子越高就越好?投稿杂志你得这么挑

对于一个科研工作者来说,在文章发表之前,做实验,分析数据,写文章,选投稿杂志,每个步骤都非常关键。特别是在选择期刊时,很多人会直接奔着影响因子高的期刊,但是影响因子真的是选择期刊的唯一标准么?[详细]

2018-08-24
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涡流阵列焊缝及应力腐蚀裂纹检测技术介绍

焊接缺陷是指焊接接头部位在焊接过程中形成的缺陷。焊接缺陷包括气孔、夹渣、未焊透、未熔合、裂纹、凹坑、咬边、焊瘤等。其中凹坑、咬边、焊瘤及表面裂纹属表面缺陷,其他缺陷(包括内部埋藏裂纹)均属埋藏缺陷。[详细]

2018-08-23
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精细陶瓷的另一重要应用形式:陶瓷涂层

工业领域中陶瓷材料主要以两种形式而被应用:其一是整体的陶瓷结构材料,其二是陶瓷的涂层或改性层。在金属或其它基体材料及其零部件表面上沉积或覆盖陶瓷材料的过程,通常被称为陶瓷涂层沉积覆盖处理。[详细]

2018-08-23
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2018年度国家自然科学基金申请项目公布(非晶态合金)

2018年度国家自然科学基金申请项目评审结果于8月16日公布,申请代码为E0103(非晶、纳米晶和新型亚稳材料)的获资助项目达44项,总金额达2883.2万元。其中面上项目21项,青年科学基金项目17项,地区科学基金项目3项,优秀青年项目2项,重大仪器研制项目1项。[详细]

2018-08-23
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材料的热学性能及试验概述

本文将从材料的热容、热膨胀、热传导、热扩散、热辐射、热稳定性等方面对材料的热学性能进行描述。[详细]

2018-08-22
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2018世界大学学术排名发布:清华第一,北大第二,电子科大表现出色

近日,上海软科正式发布了“2018世界大学学术排名”,中国内地共有51所高校入围世界前500名。[详细]

2018-08-22
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Nature:电镜分辨率的吉尼斯世界纪录

眼睛,这种精巧的人肉“光学仪器”是我们领略花花世界万千景象的关键,但谈到分辨率,它的能力就比较有限了,大约在0.1毫米左右。17世纪第一台光学显微镜的出现,可把物体放大到千倍以上,这使得后来的科学家们在对微观世界的研究中取得了突破性进展。[详细]

2018-08-22
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一键搞定学术论文的格式转换

当我们从知网下文献时,常会遇到一种特殊格式的文件「CAJ」,这种格式必须用专门的知网 CAJ 软件,而这个软件功能少,又时不时崩溃,真是令人头疼!那有木有办法解决这个问题呢?有,还挺多哦!无论是转换 Word,或 PDF。[详细]

2018-08-22
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