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哈工大苏彦庆教授:熔体加氢显著提高钛基复合材料热加工性能

导读原位合成了TiB陶瓷晶须增强Ti-6Al-4V基复合材料,并采用熔体加氢技术(MHT)对其进行了氢化处理。采用OM

特铸杂志 2023-05-22 18:31:20

【环球热闻】宁波材料所在高导热PAN基碳纤维复合材料领域取得重要进展

碳纤维增强复合材料(CFRP)因其轻质、高比强、高比刚及易加工等优点,在航空航天、文体器材、汽车、能源、通信等领域得到广泛应用。5G时代电

新材云创 2023-03-06 11:25:04

联想小新Pro 14/16 2023酷睿 上线!普及32GB运存?个人觉得价格偏高 环球新消息

除了手机圈,近期的笔记本市场也是相当的热闹。ROG、微星等等厂商都推出了自家新款的游戏本旗舰,而联想也没有落下。在2月16日的时候,发布了2

疯产科技 2023-02-20 10:27:08

世界信息:日本国产大飞机项目宣告失败 比中国研发早却千亿投资打水漂

日本三菱重工业公司近日宣布,将终结日本首款国产喷气式客机SpaceJet研发项目。这意味着日本耗费了15年的国产大飞机项目失败,教训非常深刻,

运营商财经 2023-02-19 05:36:12

比亚迪入股陶瓷制品研发商钜瓷科技 天天热消息

天眼查App显示,近日,厦门钜瓷科技有限公司发生工商变更,新增股东比亚迪股份有限公司等,同时注册资本从约3025万人民币增至约3487万人民币。

螳螂观察 2023-02-03 15:29:49

清华团队联合田永君院士制备碳/碳复合材料,室温电导率达670-1240S/m,完美融合纳米金刚石和无序多层石墨烯

多年来,燕山大学材料科学与工程学院院士团队,专注于研究不同碳同素的异形体高压相变,曾探索过石墨、富勒烯、碳纳米管、洋葱碳等材料的高压

DeepTech深科技 2023-01-22 14:34:58

颜色美得堪比孔雀羽毛,电子科大团队造出自生长的光子晶体复合材料 环球短讯

扫码了解详情当第一次看到孔雀羽毛时,很多人都会赞叹于那种夺目的绚丽,那是一种人类无法复制的自然之美。无法复制,但却可以借鉴。这不,在

DeepTech深科技 2023-01-18 11:32:24

西湖大学团队实现高性能水凝胶电子器件的3D打印,导电墨水电导率达1400S/cm

如今,电子器件正在从传统刚性材料向柔性、可拉伸材料过渡。尤其是后者近年来正在飞速发展,并且有望在未来的可穿戴、植入、健康检测、人机接

DeepTech深科技 2022-12-28 14:35:34

热文:7400MB/s雷克沙旗舰1TB固态硬盘闪购价779元

雷克沙NM800固态硬盘是一款采用M 2、PCIe4 0x4接口(兼容PCIe3 0)的旗舰固态硬盘,提供了7400MB s读取速度和5800MB s写入速度,将固态硬盘高

中关村在线 2022-11-07 20:41:25

【世界聚看点】今日消息 光威复材:为AR-500CJ提供了碳纤维等零部件

8月21日,光威复材在互动平台表示,公司为AR-500CJ舰载无人直升机提供了碳纤维、碳纤维预浸料、复合材料机身及相关复材零部件的研制、生产和装

梨科技 2022-08-21 15:35:05

世界微动态丨7400MB/s雷克沙旗舰1TB固态硬盘促销799元

雷克沙推出的NM800系列固态硬盘,对于游戏玩家、专业用户来说,是一款非常适合的产品。这款固态硬盘采用M 2、PCIe4 0x4接口(兼容PCIe3 0),

中关村在线 2022-08-21 09:41:59

雅克科技创始人沈锡强16岁打工学历成谜 儿子沈琦沈馥早已接管公司

经过多年的发展,雅克科技早已成为我国半导体材料平台型的巨头,这一切都与其创始人沈锡强密不可分。接下来,运营商财经网试图揭秘雅克科技现

运营商财经 2022-04-20 09:45:38

电缆支架的性能特点有哪些?以及电缆支架相关的安装要点步骤!

  电缆支架一般有金属支架和复合材料支架,金属材料中间一般是把不锈钢板材或铝合金型材材冷轧成所需铝型材后,经电焊焊接或用标准件组装而

每日知讯 2022-04-08 21:57:18

全新复合材料有望制造出更稳定、不易断裂电子屏幕

最近,一项发表于《科学》杂志的研究引起了众多网友的关注,因为手机屏幕将迎来大革新,其中一个最显著的地方就是,屏幕根本不怕摔。由澳大

快科技 2021-11-15 11:00:22

新型多孔复合材料让有机磷农残无所遁形 研究成果发表于《食品化学》

据中国农业科学院最新消息,该院蔬菜花卉研究所质量安全课题组探索出新型多孔复合材料(3DGA@COFs)的制备方法,并将新材料成功应用于蔬菜有

科技日报 2021-03-17 09:07:39

新型复合材料可吸收高达96%的冲击能量 将生产耐用智能手机屏成为可能

近日,蒙特利尔工程学院的一个科研团队在《细胞报告物理科学》杂志上发表了一项最新研究成果,称他们利用增材制造的方式,发明了一种新型复

科技日报 2020-11-09 11:49:27