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北京陶瓷基复合材料:分类、制备工艺与增韧技术体系
2026-09-17
陶瓷材料耐温能力高、力学性能好、密度低,很早就被视为发动机高温结构的候选材料,但因韧性差、损坏可能引发灾难性后果而应用受限。为提高韧性发展出的陶瓷基复合材料,是。
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北京石墨烯/陶瓷基复合材料:性能增强效应与制备工艺
2026-09-17
石墨烯/陶瓷基复合材料的研究始于2005年,研究人员将石墨粉、石墨烯片和碳纳米管混合制成悬浮液喷涂于钛箔,利用碳在钛中的扩散反应,采用放电等离子烧结在1450℃。
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北京陶瓷基板:五大材料体系与主要应用领域概览
2026-09-17
陶瓷基板(氧化铝、氮化铝、氮化硅、氧化锆、ZTA等)因其优异的热学、力学、化学和介电性能,在半导体芯片封装、传感器、通讯电子、智能终端、仪器仪表、新能源、新光源。
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北京纤维增强复合材料回收:物理、化学与热解技术路径对比
2026-09-17
纤维增强复合材料具有轻质高强、耐腐蚀、抗疲劳、成型工艺好、可设计性强等优点,广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲、交通运输和桥梁建筑等领域。随着碳纤维复材用量。
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北京地方碳基材料产业规划:产业链布局与发展重点
2026-09-17
碳基材料指以碳为基体的材料,主要包括高性能碳基复合材料、纤维增强复合材料、石墨及石墨烯材料,具有比重小、强度高等性能,广泛应用于航天、航空、核能、光伏、风电、电。
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北京地方先进陶瓷材料产业规划:基础现状、目标与重点任务
2026-09-17
先进陶瓷材料指以氧化物、碳化物和氮化物等工业原料经特殊工艺制备的新型无机非金属材料,具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀及电磁热光生物等特殊功能,广泛应用于航空航天、电子。
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北京碳达峰与碳中和:核心概念与产业影响解读
2026-09-17
"碳达峰"与"碳中和"是中国应对气候变化、推动绿色低碳转型的两个重要目标。碳达峰指二氧化碳排放总量在某一个时间点达到历史峰值后逐步回落;碳中和指通过植树造林、节。
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北京氮化硅陶瓷增韧途径:从颗粒补强到纤维与纳米相改性
2026-09-17
氮化硅是一百多年前发现的氮硅化合物,最早在德国合成,20世纪50年代开始应用,60年代作为工程材料受到重视。氮化硅陶瓷作为高温结构陶瓷,具有强度高、抗热震稳定性。
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