从分子角度设计、合成和探究材料结构与性能之间的关系是材料设计、研发的关键,因此一直为复合材料领域的研究的热点。本文通过建立了不同键合方式的聚酰亚胺/纳米二氧化硅复
纳米颗粒掺杂改性是一种提高聚合物绝缘材料电性能的有效途径,但实际掺杂过程中,纳米颗粒不可避免地会发生团簇现象,从而导致纳米尺寸效应得不到更好体现。多层介质由于介质
在氧化铝生产的整个过程中脱硅贯穿于始终,硅含量决定着氧化铝的质量等级,决定了最后氧化铝的工业生产应用,因此硅铝溶液的溶解沉降分离研究是氧化铝生产的一个重要课题,研究
轻金属配位氢化物具有较高的理论储氢量,是当前高容量储氢材料研究的热点之一,但目前存在着动力学性能较差、吸放氢条件苛刻等不利因素。本文以NaAlH4体系为研究对象,在对其国内
WO3陶瓷作为一种低压压敏材料,在微电子集成电路等低压电路中保护领域将会有重要的应用。因此,WO3压敏陶瓷实用化的研究有重要的意义。将W03压敏陶瓷用于实际应用就要考虑其
随着居民生活水平的提高以及出口市场的扩大,我国的纺织印染工业发展迅速,纺织印染的产业规模在国际上已位于前列,但是纺织印染废水引起水环境污染的问题也随之而来。据统计,我国
从前,有个月亮国.月亮国的日历不是用数字来标记的,每个日子都有一个名称.这个名称和月亮在早晨大树下说出的第一句话相关.rn此刻,月亮发现有两个人正在为琐事争吵,像两件铁
鉴于高速飞行器的结构防热和轻质多功能化需求,本文根据波纹和点阵夹芯结构的构型特征,结合功能梯度材料的特性,提出了非均匀梯度波纹点阵结构的概念,设计了Y方向和Z方向梯度
超级电容器因其高功率密度(可以达到10 k W·kg-1)、循环寿命长(高达10万次以上)、充放电时间短等优点在多个领域被广泛应用。超级电容器电极材料是决定超级电容器性能的关键因