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兰州化物所机械密封用高硬度碳基涂层研究取得新进展

在科技部863项目和国家自然科学基金项目支持下,中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室薛群基院士和王立平研究员带领的团队在机械密封用高硬度碳基涂层研究上获得了新进展。 苛刻环境和变工况环境(频繁起停、低速/高速、边界润滑/近-干摩擦等)是促使机械密封系统摩擦副承载能力下降、严重磨损和可靠性差的关键因素,也是现代机械密封关键零部件面临的主要挑战之一。以类金刚石和类石墨为代表的碳基涂层近年来受到了广泛关注,经过多年积累,研究人员突破了机械密封关键零部件表面高硬度、低摩擦类金刚石和类石墨涂层关键制造技术,揭示了高硬度碳基涂层与各种软质橡胶和聚合物的摩擦学配副依赖性关系并表明该类新型涂层具有优异的抗频繁启停损伤特性。相关结果发表在近期出版的Tribology Letters(2012,47,67)上。。 此前,兰州化物所科研人员为提高类金刚石涂层在各种气体及流体环境下的摩擦学特性,采用表面微织构化技术以及......阅读全文

世界最“硬”院士 昆山谈新材料

  学者气十足的他,却总是向最“硬”的材料发起冲击,被称为世界最敢碰“硬”的人。6月27日15:00,在云南大学科学馆举行的“云南科学大讲坛”第42场讲座,邀请了国际著名的材料科学家、美国工程院院士、中国工程院外籍院士刘锦川主讲。演讲题目为《材料与文明进化和科技创新》,对讲座感兴趣的读者,可拨打电话

中俄超硬材料实验室揭牌

  为促进中俄在超硬材料制备、微波技术应用等领域的合作、交流及技术发展,近日,昆明理工大学与俄罗斯南方国立技术大学在昆签署了共建中俄超硬材料先进制备技术联合实验室合作协议,云南省科技厅厅长龙江为实验室揭牌。   龙江与俄罗斯南方国立技术大学教授契特霍金·维克多进行了交流,他表示将积极支持实验室建设

纳米涂层新材料除醛抗菌

  8小时降解九成PM2.5  纳米涂层新材料黑科技诞生  一款超能纳米涂层新材料在深圳面世,这是我国健康空间材料、家装纳米涂层技术的重大突破。它能在8小时内有效降解被污染空气中96.7%的PM2.5,同时大幅实现除醛灭菌。  据砺剑超能公司新材料发明人黄皆美博士介绍,材料的核心技术是将多元贵金属做

超声波测厚仪可测任何硬材料

 产品简介:应用:石油、造船、电站、机器制造业及压力容器、化工设备锅炉、储油罐等厚度测量和腐蚀测量。测量范围(公/英制):1.2-200.05-8inch可测量的材料:可测任何硬材料,如:钢,铸钢,铝,紫铜,黄铜,锌,石英玻璃,聚乙烯,聚氯乙烯,灰铸铁,球墨铸铁,陶瓷,塑料及其他任何超声波的良导体厚

光伏原材料将划准入“硬杠杠”

  8月28日,工信部电子信息司对《光伏制造行业规范条件(征求意见稿)》公开征求意见。硅产业绿色发展战略联盟秘书长白洪强接受采访时表示,《条件》对项目规模和光电转换效率给出了“硬杠杠”,其中晶硅类项目指标处于行业中高水平,新增了薄膜电池组件相关内容;企业研发投入设立最低限。   白洪强表示,《条件

超硬材料:引领高端制造业发展

以金刚石为代表的超硬材料及制品被誉为“最硬最锋利的工业牙齿”。航空航天、国防军工以及光伏与电子信息等领域里的各种高难材料加工难题,在它面前都迎刃而解。 而在科学家的眼中,单晶金刚石不光是“工业牙齿”,还是“终极半导体”。在7月17日召开的中国超硬材料行业发展专题研讨会上,有专家甚至表示,“

常用光机械材料的比较

光机械广泛应用于光学实验中,合适的光机械能够让您快速而准确的搭建光学实验,实现设计方案。我们在搭建光学实验时,如何选择合适的光机械?需要考虑哪些因素呢?本文将会从材料的角度给您提供一些参考。大多数光机械部件是由铝、黄铜或不锈钢制成的。材料的特性直接影响了光机械的整体性能,因此,我们将在下面的讨论中对

新材料帮碳纤维“甩掉”传统涂层

  提升轻量级自行车和网球拍强度的碳纤维增强聚合物(CFRP)材料,因其超轻超强特性在航空航天工业中颇受欢迎。现在,英国科研人员开发了一种碳纳米管功能材料,能取代传统碳纤维表面被称作“聚合物浆料”的涂层。  据美国电气与电子工程师协会《光谱》杂志21日报道,英国萨里大学高级技术研究所、布里斯托尔大学

新型石墨烯材料薄如纸硬如钢

  据美国物理学家组织网4月21日报道,澳大利亚悉尼科技大学的科学家日前宣布,他们开发出了一种厚度和纸相当、强度比钢还高的石墨烯复合材料,这种纳米结构的石墨烯材料复验性测试结果良好,有望在汽车制造、航空工业、电子以及光学等领域引发革命性变革。相关论文发表在最新一期《应用物理学》杂志上。

西安光机所成功研发新型抗眩光涂层材料

  近日,中国科学院西安光学精密机械研究所产业化公司西安钧盛新材料科技有限公司研发的显示屏玻璃用抗眩光涂层材料,成功为智能触摸屏增加了防护功能。该类型抗眩光材料喷涂到玻璃表面后,不影响玻璃原有的透光率,同时玻璃表面的镜面反射大幅减弱,能明显提高触摸屏画面在强光下的可视度,使画面色彩更饱满、光线更柔和