传播国有企业混改商机,聚焦国有资产交易时讯,拓展投资并购价值管理视野
众所周知,金属材料零部件在铸造过程中,会因其凝固收缩而产生收缩孔,这就不可避免地由氢气、氮气等气体引起气孔缺陷。另外,不用铸造法而用粉末冶金法制造的金属烧结体和陶瓷烧结体,本身就是多孔体。为了提高它们的机械性能,就必须消除和减少其内部的孔隙缺陷。因此,研究开发浸渍技术的目的就在于此。
浙江大学、爱尔兰利莫瑞克大学和美国得克萨斯大学圣安东尼奥分校的科学家制备出一种金属有机框架材料,可高效吸附分离乙烯、乙炔混合气体,吸附容量达到已知最佳吸附材料的5.7倍,是目前文献记载的最高纪录。一研究被认为是气体吸附分离技术领域的一大突破。
来自加州大学,圣地亚哥和曼彻斯特大学的一个物理学研究团队为材料前沿研究量身定制了一种新材料,或许会迎来光电设备的新一代升级。在室温下方便地操纵激子,即一对通过静电力相互束缚在一起的电子和电子空穴的复合体,是这种材料的最大竞争力。
三位获得2016年诺贝尔化学奖的科学家开发了世界上最小的机器。小到什么程度呢?只有人类头发的千分之一大小。他们成功地将分子连在一起,共同设计了包括微型电梯、微型电机、人工肌肉等在内的所有分子机器。
伦敦艺术节近日里登上各大媒体的热门新闻,展品“微笑”也被竞相报道。但除了其艺术欣赏性以外,其建造材料也不容小觑。高强度的CLT板材或许将带来建筑材料的新时代。