陶瓷关键词检索结果

SR-72 Darkstar Mach 6“令人惊叹的突破”对俄罗斯有明确的信息

SR-72 Darkstar Mach 6 ‘Stunning Breakthrough’ Has Clear Message for Russia

要点:洛克希德·马丁(Lockheed Martin)的SR-72,真正的“黑鸟之子”,与好莱坞的虚构的Darkstar与Top Gun:Maverick:Maverick的虚构Darkstar大不相同。 - 计划以马赫6速度(与其传奇的前身一样快),SR-72将飞行在80,000英尺以上,并覆盖3,000英里以上,并由创新的基于涡轮的组合循环(TBCC)推进驱动。 - 钛,陶瓷和碳碳等材料[…] SR-72 Darkstar Mach 6“令人惊叹的突破”对俄罗斯的明确信息出现在19fteryfive上。

国防的面孔:从艺术学校到工程太平洋

Face of Defense: From Art School to Engineering a Difference in the Pacific

陆军首席认股官2建筑工程技术人员Holly Hughes在陶瓷事业上进行了陆军工程的职业,在那里她的创意根源继续塑造她解决复杂问题的方式。

国防的面孔:从艺术学校到工程太平洋

Face of Defense: From Art School to Engineering a Difference in the Pacific

陆军首席认股官2建筑工程技术人员Holly Hughes在陶瓷事业上进行了陆军工程的职业,在那里她的创意根源继续塑造她解决复杂问题的方式。

SR-72 Darkstar简单地以4个单词

SR-72 Darkstar Simply Summed Up in Just 4 Words

摘要和要点:洛克希德·马丁(Lockheed Martin)的SR-72“ Darkstar”(传奇的SR-71 Blackbird)的继任者承诺史无前例的速度和能力。 - 预期达到6马赫(超过4,600 mph),结合了Turbofan和双模式Scramjet推进。 - 尽管技术挑战,包括需要高级陶瓷碳复合材料的极热,SR-72将超过SR-71的Mach 3.5速度。 […] SR-72 Darkstar帖子仅以4个单词的形式概括了19 fortyfive。

化学家解释了使用裂缝和薯条的菜肴的危险 div>

Химик объяснил опасность использования посуды с трещинами и сколами

细菌和霉菌在带有薯条和裂缝的菜肴上繁殖。大约在4月7日星期一,告诉无机化学系副教授。 A. N. Regration的Mira嘴,Andrei Dorokhov。他在接受gazeta.ru采访时说:“当覆盖陶瓷的釉料受损时,陶瓷的多孔材料开始与外部环境相互作用。水,水分和食物残留物,落入微裂纹和芯片中,为微生物的发展创造了一个有利的环境。”

博物馆练习的简介将游客运送到德拉·蒂拉展览的西墨西哥州

Intro to Museum Practice transports visitors to West Mexico in De La Tierra exhibition

由斯坦福大学考古馆藏2024年春季博物馆实践课程的“ de la tierra”策划展示了西部墨西哥陶瓷的土著。

3D纳米寄存技术可以从疾病检测到太空旅行

3D nanoprinting technique can transform ceramics for high-performance systems, from disease detection to space travel

,您早上喝咖啡的材料可以改变科学家发现疾病,净化水和隔离航天飞机的方式,这要归功于陶瓷制造的全新方法。

未来是稳固的:全固态电池技术的进步

The Future is Solid: Advances in All-Solid-State Battery Technology

全固态电池 (ASSB) 正在重新定义能源格局,为各种应用提供安全性、效率和适应性。随着行业不断创新,ASSB 将在推动可持续和高性能能源解决方案方面发挥关键作用。以下是全固态电池技术的详细概述。让我们开始吧!全固态电池储能的未来:全固态电池技术的进步储能技术是现代世界的基石,推动着从便携式电子产品到电动汽车 (EV) 和可再生能源系统的一切。该领域最有前途的进步之一是全固态电池 (ASSB) 技术,它与传统的基于液体电解质的电池相比具有显着优势。在本文中,我们将探讨全固态电池的原理、优势、挑战和未来潜力,全面阐述为何全固态电池被视为储能的未来。全固态电池简介全固态电池与传统锂离子电池的不同之

与 Sanjit Sethi 探讨制造、领导力和高等教育的未来

The Future of Making Things, Leadership, and Higher Ed with Sanjit Sethi

在本期《教育趋势》中,主持人 Mike Palmer 采访了明尼阿波利斯艺术设计学院 (MCAD) 校长 Sanjit Sethi。Sanjit 分享了他从陶瓷到大学校长的历程,强调了创造力和社区在领导力中的重要性。对话涵盖了疫情和社会动荡期间面临的挑战、导师制、多样性和公平的重要性,以及人工智能对创造性实践的影响。Sanjit 强调,在复杂的教育环境中,需要无畏的倾听和协作的领导力。他最后将变革型领导力比作 NASA 宇航员的远征行为。不要错过与高等教育创意领导力领导者的深入探讨。无论您在哪里获取播客,都可以订阅。请访问 TrendinginEd.com 了解更多信息。视频片段现已在 You

谢尔盖·切梅佐夫 (Sergey Chemezov) 向“技术”授予“勇敢劳动”勋章

Сергей Чемезов вручил «Технологии» орден «За доблестный труд»

公司致力于创新材料的创造:独特的技术陶瓷、用于航空、运输、航天火箭生产的复合材料

Heraeus 在中国开设新工厂

Heraeus inaugurates new facility in China

总部位于德国、专门生产电子元件和特殊材料的贺利氏电子技术公司已在江苏省常熟高新技术产业开发区 (CNZ) 正式开始运营。贺利氏生产金属陶瓷基板等电子材料,服务电动汽车、新能源等领域高质量发展,[…]

LG Energy Solution 与 Bear Robotics:为机器人的未来而建立的强大合作伙伴关系

LG Energy Solution and Bear Robotics: A Powerful Partnership for the Future of Robotics

LG Energy Solution 正与硅谷的 Bear Robotics 联手,将机器人创新提升到新的水平。两家公司签署了一份谅解备忘录 (MoU),LG Energy Solution 将成为 Bear Robotics 旗舰服务机器人(包括 Servi Plus 和 Carti 100)的圆柱形电池单元的独家供应商。该合作伙伴关系将于明年启动,不仅承诺提供电池,还将在新技术上展开合作。为何建立这种合作伙伴关系很重要Bear Robotics 是 AI 驱动的自主服务机器人领域的全球领导者,业务遍及 20 多个国家。这些机器人用于餐厅、酒店、仓库和其他公共场所,需要可靠和安全的能源才能在

研究人员探究碳化硅的机械性能

Researchers probe mechanical properties of silicon carbide

马尼拉雅典耀大学的新研究可能为更耐用的碳化硅 (SiC) 铺平道路,碳化硅是一种半导体陶瓷材料,主要存在于太空中,可应用于从计算机芯片到宇宙飞船等各个领域。

锑对中国的环境影响 | 科学

Antimony’s environmental impact in China | Science

采矿、冶炼、燃料燃烧和污水污泥焚烧等人类活动导致水、土壤和空气受到重金属污染,破坏了生态系统服务并带来环境和健康风险 (1)。在中国,超过 1000 万公顷土地面临重金属污染的风险 (2),包括锑。锑是玻璃陶瓷、颜料、金属合金、弹药和电池的成分,三价锑具有毒性和致癌性 (3, 4)。2020 年,中国生产了 80,000 公吨锑 (3),比任何其他国家都多。2024 年 7 月,湖南省生态环境厅强调了控制锑的重要性 (5),但需要更好的数据收集和管理。

双反馈机制可以增强纤维复合材料中的抗氧化涂层

Dual-feedback mechanism can enhance anti-oxidation coatings in fiber composites

纤维增强陶瓷基复合材料 (CMC) 因其高韧性、强度和其他有利特性而成为高超音速飞行器机罩材料的首选。然而,高温大气环境中的氧气氧化仍然是其进一步发展的重大障碍。

神奇的大师,h 指数为 62

The Miraculous Guru with an h-index of 62

Guruji Mahendra Kumar Trivedi 是一位“开明而神奇的存在”,拥有 Google 学术页面,h-index1 为 62,其作品被引用 12,031 次。其中大部分都是来自一群杂乱无章的掠夺性期刊的自我引用,这些期刊未经适当同行评审便发表有问题的论文(例如科学出版集团)。Guruji Trivedi 声称有能力利用自己的......生物场能量来改变生物体的行为和特征,包括土壤、种子、植物、树木、动物、微生物和人类,以及非生物材料,包括金属、陶瓷、聚合物、化学品、药物化合物和营养保健品等。上面引用的论文《生物场能量信号、能量传输和中微子》发表在《美国现代物理学杂志》(科学

做什么?让轮子决定吧。

What to make? Let the wheels decide.

“随机器”让创意齿轮在陶瓷工作室中旋转

史前儿童用粘土制作小雕像吗?

Did Prehistoric Children Make Figurines Out of Clay?

Jaimie Seaton,史密森尼 大约 30,000 年前,在现在的捷克共和国,孩子们可能坐在他们居住的地方从地面挖粘土,用它来形成微小的陶瓷...