中山大学是由孙中山先生亲手创立,有着100多年的办学传统,由原中山大学和中山医科大学合并组建,是包括人文科学、社会科学、自然科学、技术科学、工学、医学、药学、经济学和管理学等在内的综合性重点大学。
“发奋图强,他用勤劳的汗水打磨科研的玉石。少年可期,他用执着的追求谱写青春华章”,在我校第六届“感动春天”大学生自强之星颁奖典礼上,伴着朗朗的颁奖词,“自强之星标兵”获得者、物理学与信息技术学院2021届凝聚态物理专业博士生张金牛走上颁奖台。
伦敦帝国理工学院发明新技术 助力钠离子电池取代锂离子电池,电池,锂离子电池,理工学院,钠离子,木质素 盖世汽车讯 据外媒报道,伦敦帝国理工学院(Imperial College London)的研究人员开发出一种新技术,可以使更可持续的钠离子电池取代锂离子 ...
北科大范丽珍ACS AMI:固态锂电池用三维双相导锂复合固体电解质,免费查看详细内容。 09-08 原位XRD及定量分析应该怎么用? 09-08 【EI 快速检索 | 多所高校联合主办! 】大咖嘉宾!材料、机电多主题征稿~团队投稿优惠活动! 09-08 西安交通大学孙军教授团队:一种面向极端低温环境的高性能 …
哪个高分子最亲水?. 作者 yiwei888. 来源: 小木虫 850 17 举报帖子. +关注. 醋酸纤维素,羧甲基纤维素,甲壳胺,它们哪个亲水性和吸湿性最好?. 或者有没有比它们更亲水的高分子?. 返回小木虫查看更多. 分享至: 更多. 今日热帖.
【摘要】:采用静电纺丝法可以较为简便的制备出纳米纤维,但是其力学性能不够优异,本文采用将两种纤维膜复合的方法使其孔径率减小,平均直径增加以便于增加其力学性能。聚丙烯腈(PAN)被认为是当今制备碳纤维最为重要的原丝,其优点设计具有高度的分子取向且具有较高的熔点,但是纤维比较蓬松 ...
MIT采用凝胶电纺工艺生产的超细纤维. 2018-01-24 10:44:00 国防科技信息网. 麻省理工学院的研究人员开发出了一种全新工艺,能够生产直径为纳米级的超细纤维。. 这种纤维具有优异的强度而韧性,且易于生产、成本较低,具有广泛的应用前景,可作为潜在的防护 ...
结果表明:纺丝液浓度在12%时,P(3HB-co-4HB)纤维成纤性好;随着静电压增大,P(3HB-co-4HB)纤维直径先减小后增大。 P(3HB-co-4HB)支架材料可以使SA的比表面积提高约3.9倍,P(3HB-co-4HB)@SA复合纤维膜对Cu 2+ 离子、Pb 2+ 离子最大吸附量分别为26.25 mg/g和36.25 mg/g,折算为SA的吸附量分别为364.58 mg/g和503.47 ...
该期杂志已于4月12日发行。 静电纺丝 技术早在1934年就被申请了专利,当时科学家们就已经学会了如何通过一个注射器使混有溶剂的聚合物喷射出连续的细丝束,并喷射到准备好的电场中。随着溶剂的蒸发,电场中的电力开始拉伸聚合物,渐渐把聚合物拉 ...
“发奋图强,他用勤劳的汗水打磨科研的玉石。少年可期,他用执着的追求谱写青春华章”,在我校第六届“感动春天”大学生自强之星颁奖典礼上,伴着朗朗的颁奖词,“自强之星标兵”获得者、物理学与信息技术学院2021届凝聚态物理专业博士生张金牛走上颁奖台。
中山大学是由孙中山先生亲手创立,有着100多年的办学传统,由原中山大学和中山医科大学合并组建,是包括人文科学、社会科学、自然科学、技术科学、工学、医学、药学、经济学和管理学等在内的综合性重点大学。
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MIT采用凝胶电纺工艺生产的超细纤维. 2018-01-24 10:44:00 国防科技信息网. 麻省理工学院的研究人员开发出了一种全新工艺,能够生产直径为纳米级的超细纤维。. 这种纤维具有优异的强度而韧性,且易于生产、成本较低,具有广泛的应用前景,可作为潜在的防护 ...
结果表明:纺丝液浓度在12%时,P(3HB-co-4HB)纤维成纤性好;随着静电压增大,P(3HB-co-4HB)纤维直径先减小后增大。 P(3HB-co-4HB)支架材料可以使SA的比表面积提高约3.9倍,P(3HB-co-4HB)@SA复合纤维膜对Cu 2+ 离子、Pb 2+ 离子最大吸附量分别为26.25 mg/g和36.25 mg/g,折算为SA的吸附量分别为364.58 mg/g和503.47 ...
该期杂志已于4月12日发行。 静电纺丝 技术早在1934年就被申请了专利,当时科学家们就已经学会了如何通过一个注射器使混有溶剂的聚合物喷射出连续的细丝束,并喷射到准备好的电场中。随着溶剂的蒸发,电场中的电力开始拉伸聚合物,渐渐把聚合物拉 ...
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