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銅鋅合金粉
編號(hào):Cu-Zn-81041
70nm
Cu:Zn=6:4/5:5/65:35
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研究人員報(bào)告了你所見過的最小的彈簧的成功合成——六次螺旋,或者“螺旋狀的納米烯”。它可能是你所見過的最小的彈簧。來自京都大學(xué)和大阪大學(xué)的研究人員首次在美國化學(xué)學(xué)會(huì)期刊上發(fā)表了一篇文章,這篇論文首次成功
功能性石墨烯在聚合物材料的性能表現(xiàn)主要取決于它們?cè)诰酆衔锘w中的分散情況,而分散情況不僅與填料粒子和基體的相容性有關(guān),而且與復(fù)合材料的制備工藝密切相關(guān)。當(dāng)前,制備聚合物功能化石墨烯復(fù)合材料主要有三種方
在生物醫(yī)學(xué)工程領(lǐng)域,組織和細(xì)胞的存活需要充足的氧氣供應(yīng),因此研究釋氧生物材料(Oxygen‐releasing biomaterials)至關(guān)重要。迄今已有聚合物微腔釋氧生物材料的報(bào)道。將過氧化氫封裝
一.石墨烯應(yīng)用于納米電子器件由于石墨烯獨(dú)特的電子結(jié)構(gòu)及良好的導(dǎo)電性,因此石墨烯極有可能成為組成納米電子器件的最佳材料。目前研究最為廣泛也是最為熱門的課題之一就是制備基于石墨烯的透明導(dǎo)電薄膜以代替昂貴的
石墨烯電化學(xué)儲(chǔ)能的基本理論從電化學(xué)角度來講,石墨烯在儲(chǔ)能器件中所起的作用主要有四種:一種是石墨烯不參與電化學(xué)反應(yīng),僅僅通過與電解液形成雙層電層作用來儲(chǔ)存電荷,提高電容效果,這種情況主要出現(xiàn)在超級(jí)電容器
眾所周知,直接剝離法制備石墨烯的產(chǎn)量低,工序復(fù)雜,不適宜實(shí)際的工業(yè)需求。隨著化學(xué)氣相沉積法的出現(xiàn),石墨烯的工業(yè)化生產(chǎn)變成了可能?;瘜W(xué)氣相沉積法(cvd)最早出現(xiàn)在二十世紀(jì)六十年代,主要用來制備高純度、