搜索结果: 1-15 共查到“max out”相关记录229条 . 查询时间(0.093 秒)
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国家自然科学基金委员会过程工程所王钰团队创新一维MAX相材料合成方法(图)
王钰 材料 合成 金属
2024/12/3
MAX相是一种新型功能性陶瓷材料,因兼具陶瓷的高硬度、耐高温、耐腐蚀和金属的导电性、导热性和耐辐射性,在工业应用中备受关注。过程工程所王钰研究员团队开发出一维MAX相材料的创新合成方法,实现了MAX相材料从三维结构到一维结构的维度转变,有效解决了陶瓷材料的固有脆性,提升了强韧性,有望实现一维MAX相结构的规模化制备,具有广泛的工业应用前景。近日,相关成果发表在Nature Communicatio...
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中国科学院过程工程所创新一维MAX相材料合成方法(图)
材料 合成 辐射 高温
2024/11/25
MAX相是一种新型功能性陶瓷材料,因兼具陶瓷的高硬度、耐高温、耐腐蚀和金属的导电性、导热性和耐辐射性,在工业应用中备受关注。过程工程所王钰研究员团队开发出一维MAX相材料的创新合成方法,实现了MAX相材料从三维结构到一维结构的维度转变,有效解决了陶瓷材料的固有脆性,提升了强韧性,有望实现一维MAX相结构的规模化制备,具有广泛的工业应用前景。2024年11月22日,相关成果发表在Nature Com...
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近日,中国农业大学植物保护学院彭友良教授和刘俊峰教授团队在《植物学报》(Journal of Integrative Plant Biology)在线发表了题为《改造的感受型NLR受体获得对非MAX效应蛋白的新识别特异性》(A resurfaced sensor NLR confers new recognition specificity to non-MAX effectors)的研究论文。该...
中国科学院金属研究所专利:多孔导电MAX相陶瓷及其制备方法和用途
中国科学院金属研究所 专利 多孔导电 MAX相陶瓷
2023/11/16
中国科学院金属研究所专利:一种湿化学制备MAX相多孔催化剂载体材料的方法
中国科学院金属研究所 专利 湿化学 MAX相 多孔催化剂 载体材料
2023/11/16
宁波材料所创制的MAX相材料被国际衍射数据中心数据库收录
MAX相材料 碳氮化物材料 晶体数据库
2023/11/4
中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进能源材料与工程实验室一直致力于三元层状碳/氮化物MAX相及其衍生的二维过渡金属碳/氮化物MXene的创制研究。2023年来,黄庆研究员带领科研团队通过普适性的“化学剪刀”结构编辑策略合成出一系列全新结构和组分特征的层状碳氮化物材料,受到国际同行的广泛关注。
中国科学院金属研究所专利:多孔导电MAX相陶瓷极其制备方法和用途
中国科学院金属研究所 专利 MAX相 陶瓷
2023/9/25
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原位探测MAX熔盐反应中的相演变过程取得新进展(图)
原位探测 熔盐反应 相演变过程
2024/1/4
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中国科学院近代物理所MAX相材料辐照效应研究取得进展(图)
近代物理 MAX相材料 重离子
2022/11/8
2022年11月7日,中国科学院近代物理研究所在MAX相材料中氦离子(He)与重离子共同辐照损伤效应研究中获进展,揭示了材料中氦行为与辐照损伤的关系。MAX相材料性能优异,兼具陶瓷和金属的优点,有望应用于环境极端恶劣的先进核能系统。在反应堆中,强中子辐照引起材料的移位损伤和嬗变氦元素的掺杂/累积会导致材料性能严重退化,威胁反应堆的安全运行。Ti3AlC2材料作为MAX相材料中的典型材料之一,因具有...
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中国科学院兰州分院近代物理所在MAX相材料辐照效应研究中取得进展(图)
近代物理所 MAX相材料 中氦离子
2023/5/18
2022年11月2日,中国科学院近代物理研究所科研人员在MAX相材料中氦离子(He)与重离子共同辐照损伤效应研究中获得进展,研究揭示了材料中氦行为与辐照损伤的关系。MAX相材料性能优异,兼具陶瓷和金属的优点,未来很有希望应用于环境极端恶劣的先进核能系统中。在反应堆中,强中子辐照引起材料的移位损伤和嬗变氦元素的掺杂/累积会导致材料性能严重退化,威胁到反应堆的安全运行。Ti3AlC2材料作为MAX相材...
How much protein is optimal? How many sets get the best results? What’s the most effective split for muscle gain?Putting on muscle can get confusing with all of the information floating around the Int...
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轻质高强韧高阻尼材料对促进结构减重、保障安全服役,以及提升减振、吸能、降噪等功能至关重要,在航空航天、精密仪器等领域具广泛应用前景。金属和陶瓷是工程应用最广泛的两类结构材料,陶瓷具高模量、高硬度、高热稳定性等优点,但断裂韧性和阻尼偏低,力学性能对缺陷较为敏感,特别是在张应力条件下强度明显减弱。与陶瓷相比,金属通常表现出更为优异的延展性和断裂韧性,其中镁和镁合金具突出的比强度、比刚度和阻尼性能,然而...