科学家研制出仿调幅分解结构合金

记者从中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心获悉,该中心金海军研究员团队将脱合金与电沉积相结合,在完全互溶且热力学稳定不易分解的铜—金合金体系中,构筑出类似于调幅分解产生的纳米结构,形成了仿调幅分解结构合金或人工调幅合金。这一新型纳米金属材料具有接近理论值的高强度,同时表现出粗晶材料的塑性变形特征,为材料的强韧化和功能化设计提供了新思路。相关研究成果近日发表于《美国科学院院报》。 据介绍,该团队利用脱合金腐蚀将铜—金固溶体中铜(或银—金固溶体中银)选择性溶解,促使未溶解金原子自组装形成纳米多孔金,再用电化学沉积将铜回填入纳米孔,形成全致密仿调幅分解结构铜/金合金。 “新材料保留了前驱体合金的粗大晶粒,其晶内由同为面心立方结构、晶体取向一致、且在纳米尺寸互相贯通的铜—金两相构成。”团队成员介绍,该材料两相间呈三维空间连续、弯曲的半共格界面,相界上规则地排列着高密度的失配位错,两相特征结构尺寸可在纳米至亚微米区间变化。......阅读全文

3D打印技术首次用于治疗股骨头坏死

   近日,空军军医大学西京医院骨科郭征教授团队,成功将具有渐变仿人体骨骼结构的钛合金支撑棒植入股骨头坏死患者体内,有效缓解疼痛症状,改善关节功能。根据检索,临床采用3D打印的仿生多孔支撑棒治疗股骨头坏死尚属全球首例。   股骨头坏死发病率高 早中期干预很关键   股骨头坏死是骨科临床常见而

干货:首仿的优势在哪里?

  在美国:首仿为药物创新激励与促进可及性之间建立了一种有效平衡  我们先来回顾美国的情况。FDA早在1984年,就提出了首仿的概念,当时美国立法通过《药品价格竞争和ZL期恢复法》,里面说到:在“ZL无效或者批准正在申请的药物不会侵犯ZL”的情况下,第一个仿制申请者将拥有180天的市场独占权。该法案

仿蛛丝结构超韧纤维问世-可扩展到手术设备等应用中

  据最新一期《先进材料》杂志报道,加拿大研究人员从蜘蛛丝直接获取灵感,研制出一种超韧聚合物纤维。  蜘蛛丝的直径虽然只有3到8微米,但强度却比钢还要高出5至10倍。蛛丝质量很轻,却具有非凡的延伸性和抗拉伸力。蛛丝超强的韧性源于其蛋白质链的特殊分子结构。  蒙特利尔理工学院机械工程系高瑟琳教授表示,

可溶解铝合金结构材料应用于油田

  记者从中科院金属研究所获悉,一种由可溶解铝合金结构材料制成的压裂球在大庆油田、长庆油田等地获得应用。这种可溶解铝合金材料在纯水中可快速溶解,并且与水的起始反应温度和在水中的溶解速率均可以实现调控。   在油气田的增效开采技术中,需要采用压裂球和桥塞等工具对不同作业层的施工管柱进行封堵。由普通合金

糖原的分解

  糖原分解不是糖原合成的逆反应,除磷酸葡萄糖变位酶外,其它酶均不一样,反应包括:  这样将糖原中1个糖基转变为1分子葡萄糖,但是磷酸化酶只作用于糖原上的α(1→4)糖苷键,并且催化至距α(1→6)糖苷键4个葡萄糖残基时就不再起作用,这时就要有脱枝酶(debranching enzyme)的参与才可

尿素分解试验

 (1)原理:某些细菌具有尿素分解酶,能分解尿素产生大量的氨,使培养基呈碱性。   (2)培养基:尿素培养基。   (3)方法:将待检菌接种于尿素培养基,于35℃孵育18~24h小时观察结果。   (4)结果:培养基呈碱性,使酚红指示剂变红为阳性,不变为阴性。   (5)应用:主要用于肠

中科大仿硅藻土多级结构研制高性能固态锂电池复合负极

  锂金属由于其高比容量和低的氧化还原电位是未来新型高比能电池的理想负极材料。然而,锂金属电池的商业化一直受限于安全问题和有限的循环寿命。使用新型不易燃的固态电解质替换传统易燃的有机电解液可以显著降低锂金属电池起火和爆炸的风险。但由于固态电解质和电极材料之间有限的固固界面接触,使得固态锂金属电池的电

十三五新能源目标上调几成定局-调幅仍存争议

  上证报记者从多条消息源获悉,“十三五”规划新能源目标上调基本确定,市场普遍预期,相关行业的发展目标将比“十二五”规划中展望的(到2020年风电2亿千瓦,太阳能1亿千瓦)数值大幅提升,太阳能发电有望达到1.5亿千瓦,风电2.5亿-2.8亿千瓦,不过上调幅度仍存在争议。   目前,风电“十三五”规

国际油价飙涨9%-国内油价仍将下调幅度或收窄

  在国内成品油6月9日降价以来,受三地油价持续下跌影响,7月再下调几乎已是“铁板钉钉”的事。但想不到半路杀出个程咬金29日,国际油价突然飙升,纽约油价暴涨9%以上,创下16个月来单日涨幅之最。成品油价能否按时“三连跌”的悬念顿时加大,记者昨天就此采访了业内人士。   本月上旬很难回到负4%“红线

仿蝇机器人课题通过验收

  近日,由中科院沈阳自动化研究所机器人学研究室承担,中国科学院数学与系统科学研究院及上海交通大学协作作完成的“十一五”863课题“一种人工肌肉与电磁驱动的仿蝇机器人”通过了科技部高技术中心组织的技术验收。   微型扑翼飞行机器人是微型无人机系列化、微型化、电子信息化的必然产物,适应

仿蝴蝶翅膀找到最难伪造造币技术

科学家已经有能力模仿蝴蝶翅膀上错综复杂的光学设计经过长时间的进化,蝴蝶翅膀上的鳞片变得异常复杂。蝴蝶向潜在交配对象呈现一种颜色,向捕食者则呈现另一种颜色  北京时间6月1日消息,据国外媒体报道,剑桥大学的科学家找到一种模仿热带蝴蝶翅膀颜色的方式,这种方式可用于制造更难伪造的

《智能材料与结构》:智能合金助力桥梁道路抵御地震灾害

这一幕或许将是很长一段时间内,让全中国人最揪心和痛心的画面。通过科学技术进步,让人类在未来面临同样的灾难时,能够多一份安全和自信,将是科学家不懈努力的目标。  美国科学家最近检验了一种设想,即利用一种智能合金作为固定桥梁道路的缆绳,它能在地震过程中伸长,而在震后重新收紧并将桥梁道路拉回原来的位

如何展现金属与合金材料的微观结构特征?(一)

金相学是研究各类金属合金微观结构的一门学科,其可更准确地定义为观察和确定金属合金中化学和原子结构、构成部分的空间分布、夹杂物或相位的科学学科。广义来说,这些相同的原则可应用于任何材料的表征。在显示金属的微观结构特征时,可使用不同的技术手段。在明视场模式下使用入射光显微技术进行大多数调查研究,而对于其

如何展现金属与合金材料的微观结构特征?(二)

暗场:仅折射、衍射或反射的光照射在样品表面上。暗场适用于具有结构表面的所有样品,并且还可以在分辨率极限以下观察结构。表面结构可在黑暗背景下显得明亮。微分干涉差 (DIC),亦称作 Nomarski 反差,有助于观察样本表面的微小高度差,从而增强反差特征。DIC 采用 Wollaston 棱镜,配合起

科学家找到蛀木水虱分解木头的酶--揭示其结构功能

  据物理学家组织网近日报道,英国约克大学、朴次茅斯大学以及美国国家可再生能源实验室的科学家使用先进的生物化学分析方法和X射线成像技术,找出了蛀木水虱体内能分解木头的酶并揭示了其结构和功能。研究人员在美国《国家科学院学报》上表示,这一研究将帮助他们在工业规模上再现这种酶的效能,以更好地将废

底质样品的分解与浸提技术全分解方法

1.HNO3-HIF-HCIO4分解法称取0.1000~0.5000 g样品,置于聚四氟乙烯坩埚中,用少量水冲洗内壁润湿试样后,加入硝酸10 ml。(若底部显黑色,说明含有机质很高,则改加(1+1)硝酸,防止剧烈反应,发生迸溅)。待剧烈反应停止后,在低温电热板上加热分解。若反应还产生棕黄色烟,说明有

什么叫做理论分解电压?与实际分解电压的区别

何为分解电压?分解电压E分解就是使给定电解过程连续稳定进行所必须施加的最小外加电压。一般在进行实验电解实验之前,先要测定一下实验所需要的分解电压,这样能保证实验按照要求平稳地进行。(1)分解电压的测定方法在以Pt电极电解1 mol•dm-3的盐酸溶液为例,来说明电解原理和分解电压的测定方法。实验中将

合金基体比例

合金基体比例是值集体在成品中所占比例。查询相关资料显示,基体是在金属材料中,指主要相或主要聚集体,即复相合金的主要组分。在热喷涂工艺中,用来沉积热喷涂层的物体称为基体。根据结构特点不同,可将合金中的相分为固溶体和金属化合物两类。合金中固溶体是基体相,化合物相组成物的硬度值和强值远高于基体相,因而称之

为什么老仿,新仿瓷器都过不了拉曼激光测年法这一关

  这几个器物都是仿品,或是高超的接老底器物,他们都在福博拉曼激光测年法检测中现了原形。为什么新老仿品和接老底器物都过不了福博拉曼激光这一关?因为福博拉曼激光是检测器物内部结构衰变的,不受外部环境和外部做旧的影响,它的数据库首先按照现代,建国初,民国,清代等等设立了重重防火墙,象一层一层的过滤网把层

细菌分解代谢

1.蛋白质的分解:蛋白质分子在细菌分泌的蛋白质水解酶的作用下,在肽键处断裂,生成多肽和二肽。多肽和二肽在肽酶的作用下水解,生成各种氨基酸。二肽和氨基酸可被细菌吸收,氨基酸在体内脱氨基酶的作用下,经脱氨基作用生成氨。不同种细菌在不同的条件下所进行的脱氨基作用的方式(氧化脱氨基、水解脱氨基、还原脱氨基)

热分解原子化

常用于氢化物原子吸收光谱法中加热石英管中的原子化机理,一般认为氢化物元素沸点低、容易分解,只需足够高的石英炉管的温度,氢化物会直接热解形成自由气态原子。Thompson等认为砷化氢在加热石英管中是由于“热解原子化”;Verlinden 等认为用电加热石英管来“热分解氩气氛中的砷化氢”。但是,这种机理

什么叫分解温度

熔点是固体将其物态由固态转变(熔化)为液态的温度沸腾是在一定温度下液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。不论是熔化还是汽化,都属于物理反应分解温度指的是物质受热分解成其他的温度,是化学反应

分解反应的定义

分解反应是化学反应的常见的四大基本反应类型之一,是指由一种物质反应生成两种或两种以上新物质的反应,可以简单理解为“一变多” 。其中部分反应为氧化还原反应,部分为非氧化还原反应。按照不同的分类标准,分解反应可以被分为不同的类别。此外,只有化合物才能发生分解反应。

次氯酸分解时间

次氯酸分解时间为5到10分钟。根据查询相关公开信息显示,次氯酸消毒液中的有效成分次氯酸不稳定,5到10分钟内见光受热受冻都会分解。

糖原分解过程

糖原分解过程如下:(1)糖原加磷酸分解为葡糖-1-磷酸。(2)葡糖-1-磷酸变为葡糖-6-磷酸。(3)葡糖-6-磷酸水解为葡萄糖。极限糊精中α-1,6-分支点两侧葡萄糖上所连接的三糖残基,经寡(1,4→1,4)葡聚糖转移酶催化转移到另一支链上,以α-1,4糖苷链连接于支链末端葡萄糖残基上,然后,经脱

火花等离子体微结构调制提高BiSbTe合金的热电性能

  AFM:  热电(TE)技术的广泛应用对高性能材料提出了更高的要求,这促使人们不断致力于提高Bi2Te3基商业化热电材料的性能。清华大学李敬锋团队等人强调了合成工艺对高性能材料的重要性,并证明了在BixSb2-xTe3-Te的共晶温度以上应用循环放电等离子烧结可以提高(Bi,Sb)2Te3的热电

面心立方晶体结构高熵合金强韧化机制获揭示

近日,广东省科学院中乌焊接研究所、华南理工大学、美国达特茅斯学院等研究人员研究揭示面心立方晶体结构高熵合金强韧化机制。相关研究发表于《材料快报》。高熵合金由于优异的力学与物理化学性能受到了国内外学界的广泛关注,其复杂强韧化机制保障了高熵合金具有高加工硬化率与稳定塑性变形能力,可打破传统合金存在的强度

科研人员证实高熵合金中化学中程有序结构的存在

高熵合金是基于多个主要金属元素设计思路得到的一种合金材料,迄今一直在关注一个基本的问题,即在微观结构方面,高熵合金与传统合金相比究竟有什么不同。材料科学研究的一个核心内容是结构与性能的关系,这个关系在高熵合金中变得复杂起来,这是由于局域发生的焓的涨落与焓的交互作用,形成了原子尺度的成分与结构,包括化

Nature:首次利用3D打印制造高性能纳米结构合金

美国科研人员在《自然》(Nature)杂志上发表论文,介绍了3D打印一种双相纳米结构的高熵合金(HEA)的情况,该合金的强度和延展性都超过了其他增材制造材料。这一突破可以为航空航天、医药及能源等领域带来更高性能的零部件。  高熵合金由五种或五种以上等量或大约等量金属组成。研究人员将高熵合金(HEA)

激光选区熔化镍基合金微观结构模拟计算迎进展

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