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本征高导热聚合物及其复合材料
应用场景:导热但电绝缘热管理材料
关键性能:含20 wt% MXene的复合薄膜可形成精细的“砖-泥”取向结构,面内热导率可达42.2 W/mK,复合薄膜的强度、韧性、热稳定和阻燃等性能得到进一步提升
标签属性:导热 薄膜
实验科学家的人工智能助手CRESt
应用场景:自动化实验平台
关键性能:用ChatGPT作为核心串联起①真实世界的机械臂进行自动化实验,②本地或网上专业的材料数据库,③优化材料配方的主动学习算法。
标签属性:机器学习
新型边缘绝缘电极材料
应用场景:含油废水治理
关键性能:E-1的COD去除率(93.73%)高于不采用边缘绝缘结构的E-0(92.44%)
标签属性:绝缘
机器学习定制绿色4D打印新材料
应用场景:增材制造
关键性能:巧妙的将机器学习应用于4D打印材料的开发中,突破了传统工艺
标签属性:机器学习 增材制造
抗拉强度为>2.2 GPa的中锰
钢
应用场景:制备超强塑性金属材料
关键性能:获得2GPa的高强高韧性钢,打破了对复杂制备工艺和昂贵合金成分的依赖,并具有大规模工业生产的潜力
标签属性:
钢
超低温高周疲劳载荷下核聚变磁体结构材料的显微组织演变
应用场景:超导磁体
关键性能:发现4.2 K下的疲劳循环的微观结构与大应变速率下的变形微观结构演变机理截然不同
标签属性:超导
主动学习策略加速高熵因瓦合金的设计
应用场景:合金设计
关键性能:快速、自动发现具有最佳热、磁和电性能的高熵合金
标签属性:合金设计 机器学习
双低氧技术获得稀土强化效果
应用场景:稀土钢工艺
关键性能:拉伸压缩疲劳寿命提高40倍,滚动接触疲劳寿命提高40%
标签属性:稀土
钢
工艺 优特
钢
Fe-Co-Ni-Ta-Al多组份合金(MCA)
应用场景:软磁材料
关键性能:同时提高合金强塑性,并有效降低矫顽力
标签属性:软磁材料 合金 高熵合金
金属材料在高温熔盐中动态腐蚀机制
应用场景:腐蚀调控
关键性能:LiF-BeF2自然循环腐蚀回路连续运行已超过2年,揭示了GH3535材料的可靠性和高温熔盐腐蚀性调控的有效性
标签属性:腐蚀
一种大幅度提高抗辐照性能的新机制—可逆无序化-有序化转变
应用场景:核反应堆
关键性能:在含有高密度B2有序超晶格的马氏体钢中,即使在400-600°C的超高剂量辐射损伤后,也没有检测到空洞膨胀
标签属性:抗辐照 核反应堆 金属 合金
利用双相峰窝壳结构制备性能优异的大尺寸钛合金
应用场景:超细晶金属材料
关键性能:该合金的延伸率高达1000%,实现了非常优异的超塑性变形
标签属性:超细晶金属 合金
利用常规热处理与热加工实现超细晶含铜钛合金大尺寸制备
应用场景:合金制备
关键性能:解决了超细晶钛合金制备加工难、组织稳定性差的问题,获得了性能优异和热稳定性高的超细晶含铜钛合金
标签属性:金属 合金 超细晶钛合金
高强度
钢
在不同海洋腐蚀区带下的差异化腐蚀机制
应用场景:腐蚀
关键性能:研究揭示了腐蚀产物层对海洋干-湿循环和浸没条件下高强度钢进一步腐蚀的差异化作用机制
标签属性:腐蚀
高性能超细晶含铜钛合金
应用场景:超细晶金属材料的制备
关键性能:解决了超细晶钛合金制备加工难、组织稳定性差的问题,获得了性能优异和热稳定性高的超细晶含铜钛合金
标签属性:钛合金
电极微结构中锂离子浓度的3D关联成像
应用场景:电极微结构的设计和相应的新型电极制造技术
关键性能:使用高能同步加速器源X射线束(115 keV)穿透不锈钢电池外壳,合理解释了超厚的各向异性正极微观结构提高了Li+离子扩散率和均匀化了电极中的Li+离子浓度
标签属性:间断原位相关成像 Li+离子浓度 可再充电锂离子电池
矿化在胶原纤维中产生兆帕收缩应力
应用场景:生物复合材料
关键性能:骨骼主要是以胶原形式存在的有机纤维组成的分级材料,其被无机晶体(主要是羟基磷灰石)矿化。正是这种结构赋予了骨骼非凡的强度和韧性。研究发现,在纤维外部和内部,存在着随时间变化的矿物质沉积。在纤维内矿化过程中,无论矿物类型如何,胶原内都会产生巨大的收缩力,从而赋予骨骼不寻常的机械特性组合。该特征类似于预应力钢棒对混凝土加固原理。
标签属性:仿生复合材料
从天然竹子中提取的可持续的高强度纤维
应用场景:汽车、航空和建筑
关键性能:拉伸强度为1.90±0.32 GPa,杨氏模量为91.3±29.7 GPa,韧性为25.4±4.5 MJ m−3
标签属性:纤维
异形件表面快速全方位沉积DLC薄膜
应用场景:类金刚石碳基(DLC)薄膜
关键性能:解决了在各种异形件表面快速沉积DLC薄膜的均匀性问题;通过结构设计、掺杂以及工艺优化,可实现DLC薄膜的功能化,如摩擦学性能、超疏水、耐腐蚀(海洋腐蚀、人体体液腐蚀)以及生物相容性等
标签属性:薄膜
测定金属材料再结晶温度的新方法
应用场景:再结晶温度测量
关键性能:只需要进行三次甚至两次连续升温内耗测量,即仅需三个或两个样品,这比经典的等温方法所需样品数量少了一个数量级
标签属性:塑性变形
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