您當前的位置:檢測預警 > 欄目首頁
超疏水表面因其獨特的浸潤性,在木材功能性改良方面有著廣闊的應用前景。而理解并運用超疏水表面微納結構設計原則,可推動其在木材尺寸穩(wěn)定性以及功能性改良領域中的廣泛應用。
2021/03/29 更新 分類:科研開發(fā) 分享
近日,青島理工大學、西北工業(yè)大學以及加州大學伯克利分校等開展聯(lián)合研究,基于點缺陷模型(PDM)理論,采用FIB-SEM雙束系統(tǒng)和高分辨TEM對激光增材制造鎳基高溫合金表面超鈍化膜進行觀察分析,探究了超鈍化膜的形成過程,闡明了“二次鈍化”誘導超鈍化膜的形成本質(因此,二次鈍化膜即為超鈍化膜);同時基于金屬微觀組織特征及點缺陷模型理論,揭示了超鈍化膜的失效
2022/06/07 更新 分類:科研開發(fā) 分享
為了幫助大家更好地理解功能安全是什么,本期文章將從它的定義和評估目的、評估步驟和方法、相關標準簇等方面來做一些簡單的入門介紹。
2023/05/22 更新 分類:生產(chǎn)品管 分享
郭光燦院士團隊周正威教授研究組在量子模擬方面取得重要進展,該團隊與美國萊斯大學、加州大學圣迭戈分校、中科院物理所合作,提出了一種在冷原子系統(tǒng)中模擬磁單極場的新方案,從而為在冷原子系統(tǒng)中研究曲面上的量子霍爾效應及尋找新的奇異量子態(tài)提供了理論指導。
2018/04/12 更新 分類:科研開發(fā) 分享
氫氣被認為是極有前景的清潔能源之一,為了能夠從水中有效地獲取氫能源,電化學析氫反應(HER)是一個十分重要的途徑。傳統(tǒng)的鉑基電析氫催化劑盡管表現(xiàn)十分優(yōu)異,但其商業(yè)化過程受限于鉑元素稀少的儲量和高昂的價格。
2018/06/21 更新 分類:科研開發(fā) 分享
原子吸收分析四大干擾因素 & 消除辦法
2018/11/05 更新 分類:法規(guī)標準 分享
原子吸收靈敏度低的8種原因分析
2020/04/15 更新 分類:實驗管理 分享
從宏觀上講,彈性模量表征了材料在一定的應力作用下發(fā)生彈性變形的難易程度,彈性模量越大發(fā)生變形越難。從原子間相互作用力角度來看,彈性模量則表征了原子間結合力強弱的程度,彈性模量越大,意味著原子間結合力也越大。
2020/09/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文提供了雜化鹵化鉛鈣鈦礦原子層次的理解,揭示了其性能卓越背后的機理。鈣鈦礦結構對有機陽離子損失的高度適應性使部分降解材料具有特殊的再生性能。這種原子局部化的信息,使得有針對性的設計方法來消除缺陷和優(yōu)化這些材料的界面。
2020/11/01 更新 分類:科研開發(fā) 分享
金屬所沈陽材料科學國家研究中心材料結構與缺陷研究部杜奎課題組與合作者實現(xiàn)了原子分辨率電子層析三維重構技術,并成功地解析了金屬晶界的三維原子結構,包括大角的結構單元型晶界和小角的位錯型晶界。
2021/05/08 更新 分類:科研開發(fā) 分享