【摘 要】
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随着工业各个领域对轻量化需求的增加,碳纤维增强环氧树脂基复合材料因其密度小、易于加工成型、强度高、耐腐蚀等优点,有很大的应用空间。然而,现在碳纤维增强环氧树脂基复合材料存在着厚度方向导热性能差的缺陷,限制了其在导热要求高的结构上的应用。通过在环氧树脂中添加诸如石墨烯等导热填料,可以提高其导热性。但是填充型导热聚合物材料仍然存在着一些缺陷。即当导热填料量较低时复合材料的导热性能差,不能满足实际使用的
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模块化聚酮合酶(Modular polyketide synthase,mPKS)是自然界中功能强大的生物合成装配线,负责一大类结构复杂、活性多样的聚酮天然产物的合成。在其催化聚酮链延伸的过程中,酰基载体蛋白(Acyl-carrier protein,ACP)将合成前体或中间体运送到各个催化结构域,完成特定的化学反应,因此ACP和催化结构域之间特定的蛋白相互作用是mPKS正常行使功能的基础,但mP
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压电陶瓷被广泛应用在传感器,换能器,光催化,荧光发光等领域中。通过设计陶瓷的组分和杂质含量,可以调控压电陶瓷的压电性能,荧光性能和带隙。过去的研究表明,含铅陶瓷拥有更好的压电性能,更高的温度稳定性。然而铅对环境和人体健康都有非常严重的危害,因此无铅压电材料近年来受到越来越多的关注。在众多无铅压电陶瓷中,(Na,Bi)TiO3(NBT)有较高的压电性能和结构致密等特点。本文通过对(Na,Bi)TiO
随着低温流体在航空航天、医疗及超导领域的广泛应用,低温流体管理技术越发重要。在航天领域,低温推进剂的低沸点与低表面张力等物理性质和恶劣的空间环境使得低温推进剂管理技术面临诸多挑战,引起国内外各个研究机构针对低温推进剂管理技术开展多项实验与理论研究。低温推进剂管理技术为涉及低温推进剂液体获取与蒸发量控制的总体技术,在低温推进剂液体获取与蒸发量控制技术中,多孔材料因具有高机械强度、高渗透性和绝热等优良
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金属基多相材料包含两种或两种以上的相,主要涵盖两种类型:一是双金属相材料,例如贝氏体与铁素体组成的双相钢、室温组织为和的双相铜,以及形状记忆合金;二是掺杂了增强相的金属复合材料,如纤维和碳化硅补强的金属基复合材料。金属基多相材料较普通金属材料具有诸多特殊性能,近年来被广泛地研究并被大量地应用于航空航天、船舶等领域。对于此类材料,其多相成分会对微观组织的演化产生影响,因此其疲劳行为机理更为复杂。如果