2004年12月25日 界流体快速膨胀技术、超临界流体抗溶剂结晶技术和超临界流体包覆技术的概念和原理进行了简 要的介绍,并综述了该项技术在食品、生物和医药领域的国内外 2021年2月12日 为解决超细晶奥氏体钢的规模化制备的技术问题,北京科技大学新金属材料国家重点实验室吕昭平教授团队与来自英国谢菲尔德大学、美国国家标准与技术研究院及 晶粒细化机制新突破:一种简化工艺获得的高强韧超细晶奥 ...
了解更多2022年4月1日 综述了超细晶体的制备方法,以及各种制备方法的原理和粒度控制参数。总结了超细晶体在吸入剂、含能材料以及难溶药物等领域的应用,同时对超细晶体悬浮液的稳定性、颗粒聚结进行了讨论分析,并对 2006年4月13日 超临界流体技术(SFT)是近年制备超细微粒、控缓释微球的新技术,其理论 和实践工作正在开展 超临界流体制备超细微粒技术的基本原理为:在超临界流体超细微粒制备技术综述
了解更多2021年2月13日 通过微量Cu合金化和通过30秒内共格无序富铜相的纳米析出来控制再结晶过程。快速而丰富的纳米沉淀不仅阻止了新再结晶亚微米晶粒的生长,而且通过齐纳钉扎机 2024年3月18日 摘要: 晶粒细化可显著提高超细晶/纳米晶钨材料的性能,介绍了超细晶/纳米晶钨材料制备技术的最新研 究进展,包括粉末冶金法和深度塑性变形法,粉末冶金法 超细晶 纳米晶钨材料制备技术的研究进展
了解更多2021年2月11日 超细晶材料的制备方法通常包括:等径弯曲通道变形(ECAP)、累积叠轧变形(ARB)、高压扭转变形(HPT)等剧烈塑性变形法。 上述方法可以 首页2021年8月27日 碳化钒的纳米化受脉冲激光和分级粒度合金粉末的影响。脉冲激光对层状基体的细化效果约为12.20%,亚微米超细结晶主要是由于纳米碳化钒的存在。超细晶粒层 激光熔覆高耐腐蚀纳米/亚微米超细晶粒铁基复合层,Surface ...
了解更多2020年10月22日 这些失效行为通常源自材料表面,并逐步向材料内部传播,最终影响材料的力学性能。. 然而,随着表面纳米结晶技术的发现,材料的早期失效行为大多数得到了改善。. 表面纳米化. 表面纳米化是卢柯院士 无机化学及其化合物制造及其合成,应用技术本发明属于新材料技术领域。本发明制备的超细氧化锆纳米球,成规则团球状,形貌规则,结晶度好,尺寸。技术领域[0001]本发明属于纳米晶铁基块体材料及其制备方法,涉及一种纳米晶/超细。超细结晶纳米技术
了解更多2015年9月22日 超细粉体通常是指粒径在微米级或纳米级的粒子。和原大块常规材料相比具有更大比表面积、表面活性及更高的表面能,因而表现出优异的光、热、电、磁、催化等性能[1—2]。超细粉体作为一种功能材料近些年在得到人们的广泛研究,并在国民经济发展各领域得到越来越广泛的应用。2013年10月18日 通过强制冷却的搅拌摩擦加工 (FSP)技术在Cu-Al合金中得到了超细晶和纳米结构的微观组织, 利用电子背散射衍射、透射电子显微镜等技术研究了层错能对FSP Cu-Al合金微观组织和力学性能的影响. 结果表明, FSP Cu-Al合金为均匀、等轴的再结晶组织, 随着层错能的减小 ...搅拌摩擦加工超细晶及纳米结构Cu-Al合金的微观组织和力学 ...
了解更多微纳米气泡. 液体中的气泡是大家最为常见的现象,包括啤酒、碳酸饮料、水的沸腾、鱼缸增氧等等。. 微纳米气泡也称为细微气泡(Fine Bubble)或超细气泡(Ultra Fine Bubble ),也可以细分为纳米气泡(Nanobubble)和微米气泡(Microbubble)。. 这些分类主要是基于 ...2021年2月12日 晶粒细化机制新突破:一种简化工艺获得的高强韧超细晶奥氏体钢. 近日,我室吕昭平教授团队与英国谢菲尔德大学、美国国家标准与技术研究院及泰斯研究公司、郑州大学等国内外科研机构合作,首次通过调控共格无序析出适时且持续的钉扎再结晶晶界迁移 ...晶粒细化机制新突破:一种简化工艺获得的高强韧超细晶奥 ...
了解更多2022年11月4日 摘要: 本发明涉及一种钼酸锆超细纳米颗粒的制备方法,属于无机功能材料技术领域.该钼酸锆超细纳米颗粒通过超声和水热法制成,经扫描电镜观察,其粒径为200300nm,粒径均匀且呈类球形结构.本发明在制备过程中使用一种分子结构呈碗状的结晶模板剂,其边缘的含硫基团和中部的含氮结构与金属锆离子 ...2012年1月31日 在药物输送中,纳米技术的应用通常称为纳米药物输送系统(NDDS)。. 在本文中,列出了可商购的纳米级药物,它们的剂型和所有人以及用于制备的方法,如研磨,高压均质化,真空沉积和高温蒸发。. 与用于减小粒度的传统方法不同,超临界流体处理技术具 制药业中的纳米颗粒以及超临界流体技术在纳米颗粒生产中的 ...
了解更多超细晶/纳米晶纯钛的制备及动态力学性能研究. 钛及钛合金由于比强度高,高低温性能好以及耐腐蚀性能良好等优点,在汽车,航空航天和生物医学领域具有重要的应用价值.但纯钛由于强度较低,制约了其进一步发展,因此如何提高纯钛的强度是拓展其应用的关键.晶粒 ...2022年11月20日 超细结晶 型硅微粉 目前应用在覆铜箔板上的超细硅微粉平均粒径在1-10微米,随着电子产品的基板向超薄化方向发展,要求填料具有更小的粒径。未来覆铜板将采用平均粒径在0.5-1微米左右的超微细填料,考虑到填料在树脂中的分散性和上胶工艺 ...硅微粉的高值化应用趋势解析_中国纳米行业门户 ...
了解更多在本工作中,基于含Mn镁合金良好的"固溶强化增塑"和低温成形的特点,结合热力学计算,提出利用常规工艺低温制备超细晶含Mn镁合金材料的基本设计思路:通过成分设计调控合金显微组织,一方面增加晶界和相界面,提升低温变形的再结晶形核点,另一方面利用纳米级2023年7月19日 4、本发明还提供上述超细文石纳米颗粒的制备方法,由na2co3溶液在mg2+、ca2+存在条件下反应得到无定形碳酸钙纳米颗粒,再经加热得到超细文石纳米颗粒。. 5、按上述方案,具体步骤如下:. 6、4)将na2co3放入烧杯溶于水,得到碳酸钠溶液;. 7、5)在300~600r/min搅拌 ...一种超细文石纳米颗粒及其制备方法 - X技术网
了解更多2015年11月10日 他们利用异步轧制技术和退火,把常规金属钛变形成为一种“软-硬”复合的层片状微结构,其中高强度的超细晶“硬”层片为基体,弥散分布着体积分数约为 25%、大塑性的再结晶晶粒的“软”层片。超细晶对制备方法的总结、及一些制备方法的分析-6)光学性能纳米块体材料在结构上与常规材料有很大差别,突出表现在小尺寸颗粒和庞大体积分数 的界面,界面原子排列和键组态的无规则性较大,使纳米材料的光学性能出现一些与常规材 料不同的新现象。超细晶对制备方法的总结、及一些制备方法的分析_百度文库
了解更多2020-11-18 22:00. 编辑推荐:金属材料领域老牌期刊Acta和MMTA先后报道了该团队的研究成果,揭示了超细晶工业纯钛在不同温度及应力加载条件下再结晶晶粒长大的本质机理及织构演化机制。. 研究结果对于优化纳米及超细晶钛合金材料的物理冶金工艺参数,指导微观 ...2014年8月4日 纳米技术(nanotechnology)是用单个原子、分子制造物质的科学技术,研究结构尺寸在1至100纳米范围内材料的性质和应用。纳米科学技术是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术,它是动态科学(动态力学)、现代科学(混沌物理、智能量子、量子力学、介观物理、分子生物学)和现代技术 ...纳米技术(物理学术语)_百度百科
了解更多2022年4月1日 总结了超细晶体在吸入剂、含能材料以及难溶药物等领域的应用,同时对超细晶体悬浮液的稳定性、颗粒聚结进行了讨论分析,并对超细晶体的发展提出展望。. 关键词: 结晶, 粒子形成, 稳定性, 超细晶体, 聚结. Abstract: Ultrafine crystals are widely used in the medicine and ...2020年2月23日 创新方法制备四种高活性超细金属纳米颗粒. 2020-02-23 11:37:44 来源: 科技日报 赵汉斌. 科技日报记者 赵汉斌. 记者23日从云南大学材料科学与工程学院了解到,该院动态共价软物质研究团队与科罗拉多大学研究人员合作,近期在以三苯基膦共价有机框 创新方法制备四种高活性超细金属纳米颗粒 - 中国科技网
了解更多2020年7月2日 二.微粉化药物的制备方法. 1、气流粉碎法. 气流粉碎法是用高速气流来实现干式物料超微粉碎的方法。. 原料经过粗粉碎、细粉碎后进入气流粉碎机进行超微粉碎。. 利用高速的超音速气流使固体物料加速,通过粉碎室内的粉碎喷嘴,喷射超音速气流,使粉碎物料 ...2020年7月2日 超细颗粒特别是纳米 粒子的研究,已经成为当今高新技术中一个热门研究领域。物质经过微粉化处理后表面性质发生变化,比表面积大大增加,并显示出一些特殊的物理化学性质。控制药物颗粒的尺寸可以提高其生物活性,减少治疗剂量,改善 ...【综述】药物微粉化技术的13种方法-技术-资讯-中国粉体网
了解更多2021年7月2日 近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心材料动力学研究部特别研究助理段峰辉、研究员李毅、副研究员潘杰,与上海交通大学教授郭强合作,首次在高层错能金属Ni中实现了超细纳米孪晶 2019年7月17日 高纯水处理等多道工艺加工而成的微粉。可分为普通、电工级、电子级、熔融石英、超细、纳米 ... 电工及电子级硅微粉理化技术指标要求 电子级结晶 型硅微粉 电子级熔融硅微粉 2.电子级硅微粉的制备 2.1原 浅述电子级硅微粉的制备及应用-要闻-资讯-中国粉体网
了解更多2021年6月15日 超细粉体表面包覆机理. 粉体的表面包覆是根据需要在其表面引入一层包覆层,这样改性后的粉体可以看成是由“核层”和“壳层”组成的复合粉体。. 通过在粉体表面涂敷一层化学组成不同的覆盖层,能够使其具有生物兼容性,提高其热、机械及化学稳定性 ...超细,纳米晶WC-Co硬质合金烧结技术的研究现状. WC-Co硬质合金因高硬,耐磨而在切削,釆矿和耐磨零件等领域广泛应用.研究发现,当WC晶粒尺寸小于0.5μm时 (即超细,纳米晶WC-Co硬质合金),与普通硬质合金相比,材料的硬度和强度显著提高,其韧性也同样会有所提升.因此 ...超细,纳米晶WC-Co硬质合金烧结技术的研究现状 - 百度学术
了解更多Gallagher等人在1989年提出了超临界流体抗溶剂技术制备微粒。. 随后经过几十年的发展,以SAS技术为基础发展出来许多新过程,根据操作方式的不同,大致分为以下几种:. (1)SAS-R,超临界流体抗溶剂重结晶(Supercritical Anti-Solvent Recrystalization,SAS-R),有时也 2021年5月27日 前沿新知 浅析纳米晶技术在新药领域的开发应用. 一直以来,原料药(API)溶解度差、生物利用度低是困扰药物研发人员的一大难题,同时也在很大程度上影响药物临床疗效从而严重限制其进一步开发与临床应用。纳米技术的兴起给难溶性药物开发带来 前沿新知 浅析纳米晶技术在新药领域的开发应用 - 中国食品 ...
了解更多近年来,纳米材料技术迅猛发展,纳米纤维成为了纤维学科的研究热点.静电纺丝作为目前制备纳米纤维最重要的方法,以其简单的操作和低廉的成本,被研究者所推崇.该方法所制备的纳米纤维具有微小的纤维纤度,较大的比表面积以及相互贯通的孔结构等特点.电纺纤维在2020年5月18日 1.分子间作用力引起超细粉体团聚. 当矿物材料超细化到一定程度以下时,颗粒之间的距离极短,颗粒之间的范德华力远大于颗粒自身的重力。. 因此,这种超细颗粒往往互相吸引团聚。. 超细粒子表面的氢键、吸附湿桥及其他化学键作用,也易导致粒子之间互相 ...要分散!不要团聚!——超细粉体的关键技术难题_中国纳米 ...
了解更多