摘要:本文致力于纳米改性胶凝复合材料在自清洁建筑材料领域的发展。给出了多元水泥的主要成分,例如超细沸石和石灰石,以及二氧化钛和高岭土添加剂的粒度分布。计算了波特兰水泥和辅助胶凝材料中活性表面的界面度。结果表明,由于协同效应,可以将锐钛矿和金红石混合物包含在胶凝复合材料中以改善自清洁灰泥的性能。采用数学规划法进行实验,研究了二氧化钛和高岭土添加剂对纳米改性多元水泥力学性能的影响。使用 XRD 和 SEM 方法获得的结果表明,在水泥浆体中添加高表面积纳米级 TiO 2 颗粒会导致胶凝基质中形成更致密的微结构。
BOP 国际收支 BPO 业务流程外包 BTVET 商业、技术和职业教育与培训 CAD/CAM 计算机辅助设计和制造 CIID 刑事情报和调查目录 CNDPF 综合国家发展规划框架 COMESA 东部和南部非洲共同市场 DPP 检察长 EAC 东非共同体 EACCM 东非共同体共同市场 ENR 环境与自然资源 EPRC 经济政策研究中心 ERP 经济复苏计划 FAO 粮食及农业组织 FDI 外国直接投资 FGM 女性生殖器切割 GDI 性别相关发展指数 GDP 国内生产总值 GKMA 大坎帕拉都会区 GMO 转基因生物 HDI 人类发展指数 HPP 水力发电厂 HRD 人力资源开发 ICT 信息通信技术 IDPs 国内流离失所者 IRWR 内部可再生水资源 ISO 国际标准化组织 IT 信息技术 ITES 信息技术支持服务 kWh 千瓦时 LDCs 低度发达国家
‡皇家比利时自然科学研究所(RBINS),运营局自然环境(OD自然),水上和地层生态学(ATECO),海洋生态与管理(Mareco),Rue Vautier 29,1000,1000,Brussels,Brussels,Bilgium§§tethys Research Institute,Tethys Research Institute,Viale G. B. B. B. B. B. B. B. Gadio 2,20122年2月2日,2012年2月2日| Greenov Ites,10 Docteur Joseph Audic,56000,法国Vannes。 13009 Marine,70 Rue Jean Doucet,16470,法国圣米歇尔»Interniversity Microectronics Center(IMEC),75 Kapeldref,3001,比利时Sirehna,5 Rue de l'albrane,44340,Buguena,Buguenais,france,弗朗西斯,弗朗西斯,弗朗西斯,弗朗西斯,弗朗西斯92 Group,5 Rue de l'Halbrane,44340,法国Bouguenais
在大约30年的时间里,固体火箭电动机(SRM)的喷嘴将人造丝的航空航天级用作碳织物加固的前体,用于用作烧蚀性绝缘体的酚类复合材料。人造丝一直是行业的中流型,现代喷嘴设计一直取决于Car-bon,织物/酚类或石墨织物/酚类组合的特性。多年来,工业一直取决于唯一的源供应商。现有的供应商北美人造丝公司是该国最后尚存的人造丝制造商。像许多航空航天供应商一样,它受到国防采购中的削减的影响,并计划删除航空航天级人造丝的生产。目前,生产正在继续进行生命类型购买的订单。这些命令将在1996年底之前完成,届时,持续灯丝rayon的国内来源将消失。
摘要:聚甲基丙烯酸乙酯 (PEMA) 溶于乙醇,乙醇是 PEMA 的非溶剂,这是因为添加的胆汁酸生物表面活性剂石胆酸 (LA) 具有溶解能力。避免使用传统的有毒和致癌溶剂对于制造用于生物医学的复合材料非常重要。高分子量 PEMA 浓溶液的形成是使用浸涂法沉积薄膜的关键因素。PEMA 薄膜可为不锈钢提供防腐保护。制备了复合薄膜,其中包含用于生物医学应用的生物陶瓷,例如羟基磷灰石和二氧化硅。LA 促进羟基磷灰石和二氧化硅在悬浮液中的分散以进行薄膜沉积。布洛芬和四环素被用作制造复合薄膜的模型药物。使用浸涂法成功制备了 PEMA-纳米纤维素薄膜。研究了薄膜的微观结构和成分。本研究中开发的概念性新方法代表了一种多功能策略,用于制造用于生物医学和其他应用的复合材料,使用天然生物表面活性剂作为溶解剂和分散剂。
Wayne W. Stinchcomb 博士的突然离世让我们所有人都深感悲痛。Wayne 对复合材料界,尤其是 D30 委员会的贡献确实非同凡响。作为弗吉尼亚理工大学工程科学与力学系的一名教员,他在教学和研究方面都表现出色。他的杰出教学获得了多个部门教学奖(1975 年和 1976 年的教学优秀证书、1978 年的杰出教育家奖、1984 年的 Frank J. Maher 教育优秀奖)和一项大学级教学奖,即 1975 年的 Sporn 工程学科教学优秀奖。作为一名研究员,Stinchcomb 博士是许多合同和拨款的首席研究员,撰写了许多技术出版物,并编辑了两本书和两个书籍章节。Stinchcomb 博士在学术界之外也非常活跃。1987 年,他被任命为国家研究委员会交通研究委员会委员。在 ASTM 内部,Wayne 于 1982 年至 1988 年担任 ASTM 高模量纤维及其复合材料委员会 D30 主席。1992 年,他被任命为 ASTM 院士,并被表彰
原子锁定硅中的位错,从而提高机械强度。[2,3] 用具有不同氧化态的各种元素掺杂硅的影响已得到充分证实。在碳材料中,通过化学取代可以带来物理和化学性质的显著变化。已知碳可以形成复合材料,并且可以掺杂各种材料,包括聚合物、金属氧化物、金属硫化物、金属氮化物、MXenes、金属有机骨架 (MOF) 等。[4–13] 然而,已经证明,用杂原子掺杂碳质材料可以改善各种性能,这是由于导电性增强、缺陷引入、孔隙率增强以及层间距离调整。近年来,一些报告强调了碳质材料在各种应用方面的进展,包括能源应用、传感应用和光伏应用。例如,2013 年,Thomas 和 Paraknowitsch 回顾了碳质材料的设计,并强调了它们在能源设备中的应用。[14] 根据该报告,S 和 P 掺杂导致碳基质中原子尺寸变化,引起结构扭曲和电荷密度改变
1. 在 UPDIC 节点(如坎普尔、占西、阿格拉、阿里格尔、奇特拉库特和勒克瑙)建立国防科技园区,并扩展到其他地区。2. 与国防 PS Us 扩展或建立合作伙伴关系;3. 建立航空航天科技园区,并有可能扩展到国防走廊节点(如坎普尔、占西、阿格拉、阿里格尔、奇特拉库特、勒克瑙和其他地区)。4. 建立测试和验证中心,包括火炮和其他军事武器/装备的射击场。5. 无人驾驶飞机/无人机原型的制造和测试设施。6. 飞机、直升机制造和组装单位及其维护设施。7. 建立军用/航空航天飞行器及其零部件的研发和制造单位 8. 制造用于警察现代化和低强度冲突的武器和传感设备。 9. 阿格拉、乔达摩布德纳加尔、加济阿巴德、诺伊达等地的电子、IT/ITeS 中心。10. 工程中心,包括阿里格尔的金属精密加工、阿格拉的铸造厂等。11. 皮革、纺织品、鞋子和其他国防和航空航天辅助设备制造单位。12. 武器、武器系统、弹药炸药和辅助部件制造中心。13. 建立与国防和航空航天相关的专用/特定食品制造和包装中心。
校园展示他们的工作并培养Panjab大学的研究文化,多年来,国会已经成长并发展为获得民族特色,并在整个印度甚至在国外的印度范围内,占领了Highl y Accla Imed Acade Acade Acade Acade Micians and Ites Re Searcher。专注于“维克西特·巴拉特(Viksit Bharat)的土著技术”第17次chascon旨在记录和展示研究对自力更生的印度的贡献,并在印度作为全球领导者的印度复兴中实现了“ Amrit Kaal”的成果。涵盖了三天的时间,Chascon-2024为来自不同背景,学科,专业和年龄段的研究人员提供了难得的机会,以满足,辩论和创新,以实现复兴和自我支持的Bharat。与昌迪加尔地区创新和知识集群(CRIKC)合作组织,该活动将包括全体讲座,小组讨论,口头和海报演示以及展览,旨在建立和加强研究人员,行业和决策者之间的联系。与往常一样,该活动的主要目标仍然是使年轻人的思想朝着研究和发展科学气质,通过为他们提供机会分享对印度发达的印度的愿景,并通过科学演示和展览为实现而做出贡献。我们欢迎大家参加这场折衷的学术盛宴!!
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