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多层钢传输分离器板材可提高传输效率

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  • 发布时间:2014-09-25
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现代材料动态 2013年 第 6期可印刷电子领域如电子纸、智能包装、互动式服装等领域是-种具有吸引力的选择。铜-镍纳米线是低成本的可替代昂贵的氧化锡铟 (ITo)的材料,把它涂敷在玻璃上可形成透明的导电层,用于移动电话、电子书、iPad的显示屏。

(黄文梅 摘译)工艺技术微波加热可改善人造骨头的性能由韩国顺天乡大学 (Soonchunhyang University)的研究人员研制的人造羟基磷灰石-氧化锆骨支架能够更好地处理骨损伤以及骨移植出现的问题。人造骨支架仿效手指和脚趾的小骨结构,让骨细胞在人造骨架表面有效地生长,满足患者所必需的强度和生物活性两项标准。

支架有层状结构,外表面的羟基磷灰石可促进细胞的生长,而二氧化锆则对强度起到有效的作用。

传统的陶瓷生产工艺需要加热到极高的温度,由于不同材料的膨胀系数之间的差别而产生裂纹,所以在类似的复合结构上的尝试曾经遭到失败。研究人员用微波加热法研制了比羟基磷灰石和二氧化锆之间的特性的更稳定的支架以及梯度层,以减轻不同的膨胀系数造成的影响。

研究人员在骨架的表面培养人造骨细胞,试验在不同的时间长度内细胞在人造骨架上的生长情况。细胞在 30min内就能附着在骨架表面并在数天之内继续生长和分裂。-周之后,细胞覆盖骨架表面,几乎填满陶瓷结构的微孔。

(黄文梅 摘译)先进的金属凝固技术开发苏格兰邓迪 (Dundee,Scotland)的 Rautomead Ltd.的连续铸造技术部的专家正与英国布鲁内尔大学先进凝固技术中心 (Brunel Center for Advanced Solidifcation Technology,BCAST)联合研究先进的金属凝固技术。首先进行的是-项创新项目。在这个项目中,Rautomead Ltd.的有关部门正在与BCAST 的重要技术人员紧密合作,研发全新的挤压半固态铝合金的工艺,该工艺可降低能耗并改善合金的微结构,经济效益显著提高。

(黄文梅 摘译)多层钢传输分离器板材可提高传输效率位于俄亥俄州 Maumee的Dana Holding Corp.研发了多层金属(MLS)传输分离器板材,这种板材能经受的密封压力是轻型车辆市场上现有产品的三倍。该项技术允许优化通道路径,通过减少紧固件而使用更小的阀体。采用纸衬的传统的单层传输阀体板材的密封性有限,油的泄露会导致效率降低;连接故障、纸的磨损、微粒的污染等也会导致潜在的危险。采用多层金属 (MLS)气缸.汽缸盖衬床盖衬片技术,Dana Holding Corp.研发了更加耐用的新型产品。新型产品能够完成先进的多速、双作用离合器以及连续的参数传输等操作,改善了效率、可靠性以及全面的性能。为达到高性能的传输,采用这项技术可使阀体的密封承受12008现代材料动态 2013年 第 6期psi以上,有助丁消除泄露。

(黄文梅 摘译)微电子辐射损伤的问题位于美国田纳西州Nashvile的 Vanderbilt大学的研究人员发现,辐射对电子材料的破坏至少是以前人们认为的 10倍。研究人员利用把激光与声波结合起来的新方法,对隐埋在固体材料深处的损伤的位置和尺寸准确定位,定位的准确度极高。研究辐射对电子材料的损伤的老方法在研究材料缺陷以及原子晶格变形方面有局限性。新方法能够确定损伤的位置,即附着在原子上的电子的位置。由于电子的状态和表现可确定材料的电学和光学性能,所以这- 点是非常重要的。

该方法采用已有 l5年历史的、经升级改进的相干声学声子谱仪 (CAPS),它的:1:作原理与地震技术采用的原理相似,能源公司往往利用它来探寻地下的石油资源。CAPS产生-种压力波,压力波通过-块用超高速脉冲激光喷射其表面的半导体。第二种激光将会从压力波产生,它的反射强度是可以测量的。当压力波碰到材料内部的缺陷和形变时,其反射率会发生变化并导致激光发射的强度。通过测定这些变化,物理学家就能够探测和测定它们对材料的电学性能和光学性能的影响。

(黄文梅 摘译)日本开发出纳米核壳磁性粒子制造技术日本日清制粉集团的目清工程公司成功地制造出由绝缘性材料 (A1:0。)包覆强磁性金属(铁钴合金)的核壳 (Core-Shel1)纳米粒子。该粒径为 15~50nm的软磁性纳米粒子的饱和磁通密度高达 195emu/g,是铁钴合金理论值 (227emu)的86%。有望用于压粉磁芯、变压器、磁头、天线、磁性流体等广泛领域。

该公司具有用高频热等离子制造纳米合金粒子的技术~多种作为原料的金属粉末,投入高频磁场内产生的热等离子中,金属粉末被瞬间蒸发,经过凝缩,制得高纯纳米粒子。获得的粒子具有粒径均匀、弥散性好的特征。该技术应用于本次核壳纳米粒子的制造。

以前的磁性微粒存在因粒径微小而氧化、磁性粒子之间的凝聚力较强、涡电流引起磁损失等问题。这次开发的产品由于表面被氧化物覆盖,因此比较稳定,而且因具有绝缘性,可防止磁性粒子之间凝聚及涡电流引起的磁损失。

(杨晓婵 摘译)复杂金属部件的先进铸造工艺亚特兰大Georgia Tech公司的研究团队研发了-种先进技术,该项技术可把目前铸造工艺的流程缩短,对铸造的部件进行下-步加工时有更高的效率且更具成本.效益。George WWoodruf机械 r程学院的 Susan Das教授研发了-种全数字方法,允许用计算机辅助设计(CAD)直接制造部件。投资的重点是铸造和用 CAD 设计来制造陶瓷模具。所谓大面积无掩模的光聚合 (LAMP)法是-种高分辨率的数字处理工艺, 艺过程是用紫外光把投影图投射到光敏树脂和陶瓷颗粒的混合物上,然后选择性地对混合物进行处理。处理-层以后再9

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