作者:Edgar Dutra Zanotto 1953 年,微晶玻璃被发现,这多少有点偶然。从那时起,世界各地的研究机构、大学和公司发表了许多激动人心的论文,并获得了与微晶玻璃相关的专利。微晶玻璃(也称为玻璃陶瓷、焦陶瓷、玻璃陶瓷、玻璃陶瓷和硅酸盐)是通过控制某些玻璃的结晶而制成的,通常由成核添加剂诱导。这与自发表面结晶形成对比,自发表面结晶在玻璃制造中通常是不受欢迎的。它们总是包含残留玻璃相和一个或多个嵌入结晶相。结晶度在 0.5% 到 99.5% 之间变化,最常见的是在 30% 到 70% 之间。受控陶瓷化可产生一系列具有有趣、有时不寻常的特性组合的材料。
作者:Edgar Dutra Zanotto 1953 年,微晶玻璃被发现,这多少有点偶然。从那时起,世界各地的研究机构、大学和公司发表了许多激动人心的论文,并获得了许多与微晶玻璃相关的专利。微晶玻璃 (也称为玻璃陶瓷、焦陶瓷、玻璃陶瓷、玻璃陶瓷和硅酸盐) 是通过对某些玻璃进行受控结晶而制成的,通常由成核添加剂诱导。这与自发表面结晶相反,后者在玻璃制造中通常是不受欢迎的。它们总是含有残留玻璃相和一个或多个嵌入的晶相。结晶度在 0.5% 到 99.5% 之间,最常见的是在 30% 到 70% 之间。受控陶瓷化可以产生一系列具有有趣的、有时是不寻常的特性组合的材料。
作者:Edgar Dutra Zanotto 1953 年,微晶玻璃被发现,这多少有点偶然。自那时起,世界各地的研究机构、大学和公司发表了许多激动人心的论文,并获得了与微晶玻璃相关的专利。微晶玻璃 (也称为玻璃陶瓷、焦陶瓷、玻璃陶瓷、玻璃陶瓷和硅酸盐) 是通过控制某些玻璃的结晶而制成的,通常由成核添加剂诱导。这与自发表面结晶形成对比,后者在玻璃制造中通常是不受欢迎的。它们总是含有残留玻璃相和一个或多个嵌入的结晶相。结晶度在 0.5% 到 99.5% 之间变化,最常见的是在 30% 到 70% 之间。受控陶瓷化可产生一系列具有有趣、有时不寻常的特性组合的材料。
作者:Edgar Dutra Zanotto 1953 年,微晶玻璃被发现,这多少有点偶然。从那时起,世界各地的研究机构、大学和公司发表了许多激动人心的论文,并获得了许多与微晶玻璃相关的专利。微晶玻璃 (也称为玻璃陶瓷、焦陶瓷、玻璃陶瓷、玻璃陶瓷和硅酸盐) 是通过对某些玻璃进行受控结晶而制成的,通常由成核添加剂诱导。这与自发表面结晶相反,后者在玻璃制造中通常是不受欢迎的。它们总是含有残留玻璃相和一个或多个嵌入的晶相。结晶度在 0.5% 到 99.5% 之间,最常见的是在 30% 到 70% 之间。受控陶瓷化可以产生一系列具有有趣的、有时是不寻常的特性组合的材料。
作者:Edgar Dutra Zanotto 1953 年,微晶玻璃被发现,这多少有点偶然。从那时起,世界各地的研究机构、大学和公司发表了许多激动人心的论文,并获得了许多与微晶玻璃相关的专利。微晶玻璃 (也称为玻璃陶瓷、焦陶瓷、玻璃陶瓷、玻璃陶瓷和硅酸盐) 是通过对某些玻璃进行受控结晶而制成的,通常由成核添加剂诱导。这与自发表面结晶相反,后者在玻璃制造中通常是不受欢迎的。它们总是含有残留玻璃相和一个或多个嵌入的晶相。结晶度在 0.5% 到 99.5% 之间,最常见的是在 30% 到 70% 之间。受控陶瓷化可以产生一系列具有有趣的、有时是不寻常的特性组合的材料。
Magda Titirici 1,*,Patric Johansson 2.30,*,Maria Crespo Ribadeneyra 3,Heather至1,Alessandro Innocent 4.5,Stephen Passerini 8,9,Andrew J. Naylor 9,Reza Yunsi 9,Yunsi 9,Yvonne A.,Yvonne A.,Yvonne A.,Yvonne A.图表10,11,杰克·阿斯皮诺(Jack Aspinall)10:11,毛罗意大利面10.11,约瑟巴·奥利弗12,比特14,亚历山大15,亨张16:Dermenci 22,28,29,Javier F. 32,33,34,
Magda Titirici 1,∗ק,Patrik Johansson 2,30,∗ק,Maria Crespo Ribadeneyra 3,Heather Au 1,Alessandro Innocenti 4,5,Stefano Passerini 4,5,5 ,杰克·阿斯皮纳尔(Jack Aspinall),10,11,毛罗面(Mauro Pasta),10,12 Vadhi Babulal 12,Marine Reynaud 12,Kenneth G Latham 1,Tomooki Hosaka 13,Shinichi Komaba 13,Jan Bitenc 14,Jan Bitenc 14,Alexandre Ponrouch 15 ,19,20,Marja Vilkman 21,Kamil Burak Dermenci 22,Seye Boul Mahazi,21 Ecibar 22,Jean E Marshall 23,Con Robert McElroy 24,Emma Kendrick 25,Tayeba Safdar 11,11,26,Chun Huang 11,26,26,26,26,26,26,26,26,28,28,28,28,j.nian dian dian, Dali 28,Utkarsh Vijay 28、30,Alejandro A Franco 28、29、30、31ϧ,Sivaraj Pazhaniswamy 32,Patrick Strick,Steven Guzman,Steven Guzman 12 33
约翰逊2,20, *玛丽亚,斯蒂芬·帕塞里尼(Stephen Passerini)4,5,6,6,6,6,6,6,6,evi petavratzi 7,保罗·卢斯蒂(Paul Lusty),保罗·卢斯蒂(Paul Lusty)7,安妮卡·阿尔伯格·巴巴尔(Annika Ahlberg Babulal)12雷诺(Annika Ahlberg Babulal)12Reynaud12 reynaud 12 reynaud 12 reynaud 12,12,12,12,,Heng Zhang Zhang,Heng Zhang,Heng Zhang,Heng Zhang16 Dermenci 22 , Jean In Marshall 23 , With Robert McElroy 24 , Emma Kendrick 25 , Tayeba Safdar 11 , 26 , Son 11 , 26 , 27 , 29 , 29 , 28 , 28 , 28 , 29 , 29 , 29 , 29 , 29 , Patrick S Grant 32 MSse I Galcerate 12 and Nestor Antu
●展示您的研究:2分钟的火对话,然后是海报演示,将使学生可以分享他们的研究并与讲师和同伴互动。certev讲师(暂定)Ana Candida M. Rodrigues - 电气性能AndréaS。S. S. S. de Camargo - 光学性能 - 埃德加·杜拉·扎诺托(Edgar Dutra Zanotto) - 玻璃结晶的基础Eduardo Bellini Ferreira - 玻璃烧结和João - MD模拟Marcos de Oliveira Junior - NMR Francisco Serbena的玻璃结构 - 玻璃和玻璃陶瓷的机械性能Marcelo Nalin - 光子玻璃Paulo S. Paulo S. Paulo S. Paulo S. Paulo S. William lacourse - 离子交换,包装密度,混合碱效应S. K. S. K. Sundaram - 玻璃杯中的结构 - terahertz性质关系多丽丝·莫恩克(DorisMöncke) - 光谱,碱性,碱性,多面离子,多硅氧化物玻璃,collin wilkinson - collsh wilkinson - 玻璃制作玻璃制度的玻璃制作原理,托尔什(Glass)的模型,模型,构造了仪器,以及原始的理论。本杰明·莫尔顿(Benjamin Moulton) - 光谱镜(各种氧化物玻璃的结构)CAIO BRAGATTO - 玻璃行业讲师的电气(目前正在联系):FAPESP,CER T EV,DEMA -FEV,DEMA -FELSCAR,NYSCC,NYSCC,NYSCC- ALFRED UNIVESSION。Glass Industries将非常欢迎加入这项旨在培训下一代玻璃科学家和工程师的计划。注册没有为学校的注册费。此外,我们将为酒店提供最多六个晚上的酒店,并为讲师和注册的M.Sci提供一些餐费。和Ph.D.学生。我们最初提供有限的30名学生补助金。根据行业资金,这个数字可以增加到40或50。感兴趣的国际和巴西学生必须提供其研究生研究工作的摘要
他是国家研究委员会(CNR NANO)的纳米科学研究所的第七次两年一次的报告。按照以前的版本的计划,我们收集了研究所在2022 - 2023年内进行的活动的科学亮点,例如固态量子技术,基本和转化纳米生物物理学,纳米级理论,建模,建模,物理和技术,Nanansciper和Surface和Surface和Surface和Imimab and Intrive,Intry和Imim and and and and and Intrive,Intrive and Surface和Intrif,Intry和Imim From and Intress和Intrif,Inibf和Imim Fack:光谱法。要对CNR Nano结果进行更完整的概述,我们在报告中包括了一个完整的运行项目,已发表论文以及在2022-2023举办的活动的列表。这两年的战略要素是CNR纳米研究人员在几个下一代欧盟PNRR项目中的大量参与:NQSTI,RESTART,THE,ECOSISTER,3A-ITARY,INF-ACT,INF-ACT,NEST,NEST,MOST和ICSC。CNR纳米研究人员的这种大量参与允许招募几位固定的期限研究人员,并提供了续订和获取最先进的科学设备并开发新颖合作的可能性。突出显示的另一个重要成就是来自意大利大学和研究部(MUR)的大量PRIN2020(20)和PRIN-PNRR(3)项目,表明CNR纳米研究人员在项目提交和筹款中的大量活动。此外,由CNR Nano协调的欧洲卓越中心Max中心已由Eurohpc Ju授予其第三笔赠款,以确保其活动至2026年。此外,随着欧盟一代的项目,已经招募了七个固定的研究人员。高影响期刊中的大量出版物,例如自然投资组合期刊,在国际背景下展示了CNR Nano活动的卓越性。在这段时间内,CNR Nano的工作人员放大了,目前由71位研究人员和技术人员,29名PostDocs和16名行政和技术人员组成。我要感谢Stefania Benedetti,Claudia M. Cardoso,Luisa Neri,Maddalena Scandola,Antonella Sgarbossa,Fabio Taddei和Simone Zanotto为起草这份报告做出了贡献。由于本报告将是我担任CNR NANO的最后一位,因此我要感谢Institute的工作人员(行政和技术人员,研究人员,技术人员和博士后)和同事在CNR Nano Institute的12年中进行的大量和出色的工作。