
AlTiN三元复合膜,具有极高硬度、耐磨、较低的摩擦系数、良好的膜基结合力、优异的抗高温氧化能力等特点。广泛的应用于刀模具领域。

电子产品回收商ERI与稀土回收公司Cyclic Materials已签署一项全球合作伙伴协议,旨在从大量电子废弃物中回收稀土及其他关键矿物。双方表示,该合作将打造美国规模最大的商业化稀土回收原料组合之一。

铁铝钒钨合金材料薄膜涂层,可将温差发电的热电优值系数(ZT值)指标翻倍提升,有望在未来应用到发电、医疗、便携式电子设备、甚至物联网等领域。温差发电是通过在热电材料两端施加温度差实现发电的一种方法。这种以热电材料为核心的热电转换技术可不依靠任何外力将“热”与“电”两种不同形态的能量直接转换,在发电、医疗、智能设备、军事、高科技等领域拥有极大的应用前景。然而,受限于过低的效率,热电技术的应用一直局限于温度测量、太空、军事、野外等少数特殊的领域。

近日,中科院金属研究所任文才等人报告了在预存有Mo和Si原子的Cu(111)箔上生长p型半导体单层(MoSi2N4)单晶的过程。研究成果以“Wafer-scale growth of highly stable p-typesemiconducting monolayer MoSi2N4 single crystals”为题发表在Nature Materials上!

铝镁合金是较轻的工程金属材料之一,具有很好的比强度、比刚度等性能、弹性模量大、消震性能好、承受冲击载荷能力比较大,主要用于航空航天、运输、化工、火箭等领域。

铝锆钇合金靶材是以航空级铝(Al≥99.99%)、核纯锆(Zr≥99.97%)、超高纯钇(Y≥99.995%)为原料,通过等离子旋转雾化制粉(PREP) + 高能球磨(HEBM) + 放电等离子烧结(SPS)制备的 三元纳米复相靶材(Al₃Zr基底+纳米Y-Al-O弥散相)。

半导体器件、光学器件及航空航天高温部件的表面功能化需求,是精密电子、光学工程与极端环境防护领域的核心镀膜材料。

在水系电池中,沉积型反应容量潜力高,但常常依赖稳定的沉积/剥离界面;嵌入型反应可逆性好,却容易受晶格位点和电子转移数限制;转化型反应则通过化学键断裂/重组和物相转变实现次氧化还原,是突破容量上限、提升能量密度的重要方向。问题在于,转化反应不是一声令下就齐步走,它需要合适的化学环境、离子供应和结构缓冲。钒有丰富价态,理论上具备多电子储能能力,但在传统近中性电解液中,V2O3主要按照嵌入/插层方式工作,容量释放有限。这篇Nature Materials工作的核心,就是另辟蹊径,让V2O3实现人生逆袭。

几何阻挫自旋系统是研究新型物质状态的理想平台,例如自旋液体、自旋冰等奇异量子态,是凝聚态物理的重要前沿领域。北京航空航天大学物理学院量子磁性和拓扑物理方向赵侃教授课题组联合中国科学院物理研究所、中国科学院理论物理研究所、南方科技大学、华中科技大学等单位的科研人员,在螺旋伊辛反铁磁体Nd3BWO9中发现了场驱动的伊辛超临界现象及其普适磁热效应。该研究将经典气液超临界概念拓展至阻挫量子磁性体系,为极低温固态磁制冷开辟了新途径。

2026年6月5日,北京航空航天大学材料科学与工程学院赵士腾教授联合郭洪波教授、郑瑞晓教授在国际顶级学术期刊《Nature Materials》发表研究论文《High Impact Resistance in a High-Entropy Alloy with Thermally Stable Hierachical Heterostructures》。

1.研究背景;2.研究内容;3.研究结果;4.结论

1.研究背景;2.前期工作基础;3.研究进展

本装置是用来对掘进工作面新揭露的空顶区进行临时支护的一种机载式轻型支架,当掘进机的掘进循环完成后,将该机器打开,可以迅速在掘进机切割头前方顶板上形成有效的支撑防护,为下一步在该区域进行支护作业的人员提供一个安全可靠的工作空间。

钛铁矿是铁和钛的氧化物矿物,是提炼钛的主要矿石 。 钛铁矿的主要化学组成为 FeTiO3 , 也可以写为FeO·TiO2的形式。MgO、MnO等物质还可以取代FeO·TiO2中的FeO,形成类质同相固溶体。

1.Ti-Al3Ti叠层复合材料应用背景; 2.Ti-Al3Ti复合材料制备工艺; 3.Ti-Al3Ti复合材料抗侵彻性能; 4.TI-Al-X 三元叠层复合材料; 5.研究成果

退役四驱08年詹阳210轮挖,进口康明斯发动机,进口液压泵工作700多小时,各项功能好用,物流配货方便。

微合金化是调控Al-Mg-Si合金析出强化和力学性能的有效方法; 第一种机制:微合金化原子改变析出相的原子结构,如Ag和Cu元素。Cu可以促进含Cu析出相(如:Q′、QP1、QP2相等)的形核。Ag、Cu元素均能够偏聚在析出相的界面处,影响析出相的形貌和强化能力; 第二种机制:微合金化原子调控时效过程中空位的扩散,如Sn、Cd、In等元素。这些元素与空位有较强的相互作用能,能够在自然时效过程中捕获自由空位,抑制团簇的形成,而在高温人工时效下则能够释放空位,促进合金的析出强化作用。

液晶聚合物、高强度聚酯材料、可降解聚酯新材料制备工艺,以PTA作为二元酸基础制备不同功能的聚酯新材料,主要应用在高强度聚酯基材、液晶显示、印刷电子基膜、环烯烃基膜、可降解薄膜等方向。

1.引言;2.方法;3.结果与讨论;4.结论

空心微球是由纳米颗粒组成的、尺寸在纳米到微米范围、具有中空腔体的多尺度多层次纳米结构,与相应块状材料相比,他具有较大的比表面积、较小的密度以及特殊的力学、光、电等物理性质及应用价值。二氧化硅空心微球是空心微球发展的重点,其主要优势二氧化硅空心微球作为一种新型无机材料,其粒度分布范围窄、分散性好、稳定性好、熔点高、比表面积大等特点,具有较为广阔的发展前景

1.绪论;2.位错与非均匀结构协同调控力学性能;3.纳米析出相与位错协同调控力学性能;4.双析出相与位错协同调控力学性能;5.结论

一、研究背景; 二、铝合金在SLM技术中存在的技术瓶颈; 三、SLM成型高强耐热铝合金的设计策略; 四、SLM工艺参数对成型质量及性能的影响; 五、热处理对力学及耐热性能的影响; 六、主要结论; 七、增材制造方向简介;