《納米生物陶瓷材料的高壓合成研究》是依託吉林大學,由許大鵬擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名:納米生物陶瓷材料的高壓合成研究
- 項目類別:面上項目
- 項目負責人:許大鵬
- 依託單位:吉林大學
- 批准號:30370406
- 申請代碼:C1002
- 負責人職稱:教授
- 研究期限:2004-01-01 至 2006-12-31
- 支持經費:19(萬元)
《納米生物陶瓷材料的高壓合成研究》是依託吉林大學,由許大鵬擔任項目負責人的面上項目。
《納米生物陶瓷材料的高壓合成研究》是依託吉林大學,由許大鵬擔任項目負責人的面上項目。項目摘要將高壓極端條件與納米微粒製備技術相結合,開展納米生物陶瓷材料Al2O3、ZrO2、Ca10(PO4)6(OH)2及其納米複合材料...
納米金屬材料是20世紀80年代中期研製成功的,後來相繼問世的有納米半導體薄膜、納米陶瓷、納米瓷性材料和納米生物醫學材料等。納米級結構材料簡稱為納米材料(nanometer material),是指其結構單元的尺寸介於1納米~100納米範圍之間。由於它的尺寸已經接近電子的相干長度,它的性質因為強相干所帶來的自組織使得性質發生很大...
納米技術(nanotechnology)是用單個原子、分子製造物質的科學技術,研究結構尺寸在1至100納米範圍內材料的性質和套用。納米科學技術是以許多現代先進科學技術為基礎的科學技術,它是動態科學(動態力學)、現代科學(混沌物理、智慧型量子、量子力學、介觀物理、分子生物學)和現代技術(計算機技術、微電子和掃描隧道顯微鏡技術...
蔡舒,女,天津大學材料學院教授,博士生導師 。1965年出。所在系所:無機非金屬材料系(陶瓷所)。人物簡介 性別:女 出生年月:1965年4月 籍貫: 江西省 職稱: 教授,博導 郵編: 300072 單位: 材料學院 研究方向1: 高性能先進陶瓷的製備 研究方向2:生物玻璃、陶瓷材料 研究方向3: 粉體製備 1983-1987...
高壓科學與技術實驗室一直十分重視科技合作與學術交流工作,先後與國內外多個研究集體建立了長期密切的合作關係,在高壓物理、高壓合成超硬材料、金屬陶瓷、納米材料、高壓生物等多方面有著廣泛的合作交流。國際合作單位主要有:美國華盛頓—卡內基研究院、阿拉莫斯國家實驗室、橡樹嶺國家實驗室、布魯克海文國家實驗室、...
納米金屬材料是20世紀80年代中期研製成功的,後來相繼問世的有納米半導體薄膜、納米陶瓷、納米瓷性材料和納米生物醫學材料等。納米技術範圍 納米技術的廣義範圍可包括納米材料技術及納米加工技術、納米測量技術、納米套用技術等方面。其中納米材料技術著重於納米功能性材料的生產(超微粉、鍍膜、納米改性材料等),性能檢測...
高純度納米粉可作為精細陶瓷材料。它具有堅硬、耐磨、耐高溫、耐腐蝕的能力,並且有些陶瓷材料具有能量轉換,信息傳遞功能。可作為紅外吸收材料,如Cr系合金納米粒子對紅外線有良好的吸收作用。納米材料在醫學和生物工程也有許多套用。已成功開發了以納米磁性材料為藥物載體的靶向藥物,稱為“生物飛彈”。即在磁性Fe3O4...
可用於:高密度磁記錄材料;吸波隱身材料;磁流體材料;防輻射材料;單晶矽和精密光學器件拋光材料;微晶片導熱基片與布線材料;微電子封裝材料;光電子材料;先進的電池電極材料;太陽能電池材料;高效催化劑;高效助燃劑;敏感元件;高韌性陶瓷材料(摔不裂的陶瓷,用於陶瓷發動機等);人體修復材料;抗癌製劑等。納米...
繼而介紹了納米粒子、納米材料的製備原理和方法,納米粒子與材料的表面改性原理與方法,納米粒子與材料的特有表征方法,納米材料在橡塑材料、紡織材料、光學材料、磁性材料、陶瓷等無機材料、化工與催化、環境等諸多領域及相關產品中的套用原理與方法,最後介紹了納米粒子與納米材料的安全性問題與安全性研究方法。
研製出的高強韌碳納米管/鋁基複合材料已在中國運載火箭艙體構件、翼龍無人機連線件、標準動車組構件上進行了工程套用驗證。3. 在此基礎上,將自然界生物經億萬年進化出具有優異性能的精細構型與人工材質相複合,提出生物構型與人工材質複合的“遺態材料”學術思想。以性能為導向,甄選生物構型,用人工材質置換生物組分...
特種材料 採用高純度人工合成的原料,利用精密控制工藝成形燒結製成,一般具有某些特殊性能,以適應各種需要。根據其主要成分,有氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷、金屬陶瓷等;特種陶瓷具有特殊的力學、光、聲、電、磁、熱等性能。特種材料分類 根據用途不同,特種陶瓷材料可分為結構陶瓷、工具陶瓷、功能陶瓷。結構...
軟化學合成方法和特殊的合成方法(電化學合成、光化學合成、微波合成、生物合成等);就無機合成對象來說,討論了典型無機材料(精細陶瓷材料、納米粉體材料、非晶態材料、沸石分子篩催化材料等)的合成、典型無機化合物《配位化合物、金屬有機化合物,金屬簇合物,非化學計量比化合物,標記化合物》的合成及單晶生長...
本書涉及軟化學和極端條件下的合成等諸多領域,著重論述了無機材料合成過程中經常套用的如高溫、低溫、高壓、真空、氣體淨化、氣氛控制、分離純化等實驗技術。對氣相沉積、溶膠凝膠、水熱與溶劑熱合成、自蔓延高溫合成、微波與電漿、微重力、超重力、仿生等合成方法以及新型合金材料、先進陶瓷、新型碳材料、發光材料...
BNNTs的大批量製備難題嚴重製約了其在理論和實際套用方面的進一步研究。目前武漢工程大學納米材料與新型陶瓷(NCM)研究中心報導採用SHS-CVD法可以低成本大批量製備高純度BNNTs。武漢工程大學NCM研究中心採用含硼前驅體氨化退火這一線路合成BN納米管,含硼前驅體是由硼源,金屬氧化物等自蔓延反應(SHS)製備的,所以製備...
(3)物理和化學性質穩定。多孔陶瓷材料可以耐酸、鹼腐蝕,也能夠承受高溫、高壓,自身潔淨狀態好,不會造成二次污染,是一種綠色環保的功能材料。(4)過濾精度高,再生性能好。用作過濾材料的多孔陶瓷材料具有較窄的孔徑分布範圍和較高的氣孔率與比表面積,被過濾物與陶瓷材料充分接觸,其中的懸浮物、膠體物及微生物...
納米陶瓷素坯的成型155 納米陶瓷燒結156 納米微粒與材料的製備157 納米微粒的製備157 納米纖維的製備163 無機膜的製備167 燒結法167 溶膠-凝膠法167 電化學沉積法168 水熱晶化法168 化學氣相沉積法168 溶膠-凝膠法在新型無機材料合成中的套用169 製備高純超細微精細陶瓷粉末169 Sol-gel法製作玻璃170 第6章 碳骨架...
53納米陶瓷83 531納米陶瓷的性質與套用83 5311力學性能及套用83 5312電學性能及套用83 5313光學性能及套用83 5314磁學性能及套用84 5315催化性能及套用84 5316敏感性能及套用84 5317其他性能及套用84 532納米陶瓷的製備84 532...
材料增強體:用於增強金屬、陶瓷和有機材料等。並且結合碳納米管的導熱導電特性,能夠製備自癒合材料。隱身材料 碳納米管對紅外和電磁波有隱身作用:納米微粒尺寸遠小於紅外及雷達波波長,因此納米微粒材料對這種波的透過率比常規材料要強得多,這就大大減少波的反射率;納米微粒材料的比表面積比常規粗粉大3~4個數量...
趙淳生提出了超聲電機結構參數最佳化設計理論和方法;建立了超聲電機定子/轉子間"粘著-滑動"非線性摩擦界面模型提出了行波超聲電機定子反共振點恆流驅動模式、頻率自動跟蹤新方法和壓電陶瓷元件分區極化新方式解決了行波超聲電機定子近頻模態混迭及二相頻率分離的難題。研發了桿式、環式和圓板式行波型、自校正駐波型、直線...
主要從事工作微納米多孔材料、陶瓷基複合材料、納米材料、材料微生物腐蝕等方面的研究工作,先後承擔了國家、部省級項目40餘項,15項成果已通過部省級鑑定。開發、轉讓產品、技術近20項,獲江蘇省科技進步二等獎、三等獎各一項,國家機械工業科技成果二等獎一項,機械部科技進步三等獎一項,鎮江市科技成果二等獎一項。...
如β-磷酸三鈣(β-TCP)和羥基磷灰石(HAp)具有良好的生物相容性,當其植入體內後,無全身或局部毒性反應、不致溶血或凝血、不致突變、無刺激等不良反應,可廣泛套用於生物硬組織的填充、修復和替換,是人體骨骼最理想的修復替代材料之一。採用SPS技術並在875°C下保溫燒結製備得到透明的生物陶瓷超微粉體,具有較...
新型陶瓷材料 傳統陶瓷主要採用天然的岩石、礦物、粘土等材料做原料。而新型陶瓷則採用人工合成的高純度無機化合物為原料,在嚴格控制的條件下經成型、燒結和其他處理而製成具有微細結晶組織的無機材料。它具有一系列優越的物理、化學和生物性能,其套用範圍是傳統陶瓷遠遠不能相比的,這類陶瓷又稱為特種陶瓷或精細陶瓷...
田永君主要從事超硬材料的研究。合成出超細納米孿晶結構立方氮化硼和金剛石,顯著提高了兩種超硬材料的硬度、韌性和熱穩定性,其中納米孿晶金剛石的硬度達天然金剛石的兩倍,闡明了比天然金剛石更硬材料的硬度測試原理,實現了淬硬鋼的超精密切削加工。建立了共價晶體的硬度模型,定義了化學鍵離子性的新標度。建立了多...
郭旭在計算力學、結構與多學科最佳化、微納米力學以及仿生最佳化等研究領域都有很深的造詣,是中國國內力學界知名的學術骨幹。(華南理工大學亞熱帶建築科學國家重點實驗室評)郭旭的科研想法新穎,很有創意。(合肥工業大學土木與水利工程學院研究生會評)郭旭教授、程耿東院士為提升中國在結構最佳化領域的學術影響力做出了突出...
因此,MMT常被用於材料改性添加劑:在製藥行業中,用作片狀藥物的粘結劑、崩解劑、藥物穩定劑;在特種鑄造塗料及多種陶瓷彩油塗料中,用作基料的懸浮劑;在水性體系中,是優良防沉劑、乳膠穩定劑和流變助劑;在牙膏、化妝品、動物飼料、橡膠隔離劑、石油鑽井、乳膠漆等日用化工中廣泛用作懸浮體、膏體的觸變劑、...
13. 利用電紡絲法製備快速回響-恢復陶瓷基納米纖維濕敏感測器,專利號:CN101178372,發明人:王策;張弘楠;李振宇;鄭偉;王威 14. 電紡絲法製備高性能陶瓷基納米纖維氣敏感測器,專利號:CN101266225,發明人:王策;鄭偉;宋曉峰;王威等 15. 一種含有銀納米線的高介電複合材料及其製備方法,專利號:CN101550260,...
2003年,當選為中國科學院院士。同年12月,清華-富士康納米科技研究中心成立,范守善擔任中心主任。2010年10月19日,當選第三世界科學院院士。主要成就 科研成就 科研綜述 范守善長期從事納米材料與低維物理的研究。近十餘年來研究方向集中在碳納米管陣列、薄膜和長線的控制合成、性能表征和套用探索領域。在深入揭示和...
2019年5月28日,雒建斌院士工作室揭牌儀式暨“材料加工摩擦潤滑”學術論壇於西安建築科技大學雁塔校區工科樓一樓報告廳舉行。2021年11月3日,入選開發中國家科學院新增選院士名單。主要成就 科研成就 科研綜述 雒建斌研製出納米級潤滑膜厚度測量儀,發現了薄膜潤滑的系列新現象,建立了薄膜潤滑物理模型和潤滑失效準則。
段文暉在清華大學開設研究生《固體理論》和本科生《計算物理》等課程。指導學生 2011年,段文暉指導的博士生黃兵的畢業論文《碳基材料電子結構和輸運性質的理論研究》入選北京市優秀博士論文。榮譽表彰 社會任職 人物評價 段文暉在利用計算和理論方法發現二維電子學和先進功能材料中的新物理現象方面,以及新量子材料的第一...