该论文采用超声技术将镓铟共晶(EGaIn)分散在低浓度海藻酸溶液中,出一种高导电率的纳米尺寸海藻酸微凝胶包裹的液态金属液滴的生物墨水。图1.(A)海藻酸凝胶包裹EGaIn纳米液滴墨水的示意图;EGaIn液滴的SEM图像(B)…
EutecticGallium-Indium(EGaIn)ALiquidMetalAlloyforFULL共晶镓铟(eGain)一个完整的液态金属合金论文总结英语资料ppt文档免费阅读免费分享,如需请下载!
铜表面微结构化对纯锡和镓铟共晶合金润湿性的影响.杨海鹏.【摘要】:铜是人类使用最广泛的金属材料之一,在各类电子产品中铜也被大量使用,钎料在铜表面润湿性的优劣往往决定焊点质量。.基板表面微观结构是影响润湿铺展过程的一个重要因素,根据毛细...
通过加入能够溶解液态金属氧化膜的稀或氢氧化钠溶液,液态金属浆料中的共晶镓铟合金和石英粉分离,从而恢复流动性并在容器底部聚沉。以此方法可以回收液态金属浆料中90%以上的共晶镓铟合金。本文为创造能够快速涂刷并回收的建筑电路铺平了一部分
镓铟(EGaIn)、镓锡(EGaSn)和镓铟锡(EGaInSn或Galinstan)三种共晶合金以及镓是最常用的镓基液体材料(GLMs)。近日,来自基础科学研究所的BenjaminV.Cunning&蔚山国立科学技术研究所的RodneyS.Ruoff等研究者,报道了一种制造液态金属复合...
在这次的团队研究成果中,一种以镓铟共晶合金(EutecticGalliumindiumAlloys)为基础并加入了特殊物质和结构的液态金属,其密度可调范围为0.448~2.010g/cm3,甚至比水的密度还低。而且不同于水银,镓铟共晶合金具有良好的生物安全性。
共晶是一种物理现象,指一定成分的合金液体在低于任一种组成物金属熔点的共晶反应温度下,冷却、凝固、结晶为两种或更多致密晶体混合物。顾名思义,镓铟共晶便是镓(Ga)和铟(In)两种金属的混合物,密度为6.25g/cm⊃3;(温度25°C时)。
可拉伸功能材料最有前途的方法是将功能填料嵌入弹性体中,从而将无机功能的互补优势与弹性体的机械拉伸性相结合。而液态金属(LM),特别是共晶镓铟(EGaIn),似乎是解决功能性和可拉伸性之间权衡的最有希望的候选者。
之前翻过实验室有个这样的东西Ga-In,这个是铟镓共晶吗?以前实验室前辈留下的,justin.wang@thermofisher这个是叫什么公司的一个销售代理的邮箱,你可以咨询一下,前两天刚刚咨询镓铟单质的价钱,老贵了,不知道老板让不让买
4世界首个动摇石墨烯主导地位的轻质液态金属在镓铟共晶合金的过程中,引入了一种神奇材料——空心玻璃微珠,它是一种中间中空结构的超轻材料,即论文中提到的“K1”空心玻璃微珠,密度为0.125g/cm3。刘静特别指出,“在制造过程中没有污染,包括液态合金的、空心玻璃微珠和各种...
该论文采用超声技术将镓铟共晶(EGaIn)分散在低浓度海藻酸溶液中,出一种高导电率的纳米尺寸海藻酸微凝胶包裹的液态金属液滴的生物墨水。图1.(A)海藻酸凝胶包裹EGaIn纳米液滴墨水的示意图;EGaIn液滴的SEM图像(B)…
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铜表面微结构化对纯锡和镓铟共晶合金润湿性的影响.杨海鹏.【摘要】:铜是人类使用最广泛的金属材料之一,在各类电子产品中铜也被大量使用,钎料在铜表面润湿性的优劣往往决定焊点质量。.基板表面微观结构是影响润湿铺展过程的一个重要因素,根据毛细...
通过加入能够溶解液态金属氧化膜的稀或氢氧化钠溶液,液态金属浆料中的共晶镓铟合金和石英粉分离,从而恢复流动性并在容器底部聚沉。以此方法可以回收液态金属浆料中90%以上的共晶镓铟合金。本文为创造能够快速涂刷并回收的建筑电路铺平了一部分
镓铟(EGaIn)、镓锡(EGaSn)和镓铟锡(EGaInSn或Galinstan)三种共晶合金以及镓是最常用的镓基液体材料(GLMs)。近日,来自基础科学研究所的BenjaminV.Cunning&蔚山国立科学技术研究所的RodneyS.Ruoff等研究者,报道了一种制造液态金属复合...
在这次的团队研究成果中,一种以镓铟共晶合金(EutecticGalliumindiumAlloys)为基础并加入了特殊物质和结构的液态金属,其密度可调范围为0.448~2.010g/cm3,甚至比水的密度还低。而且不同于水银,镓铟共晶合金具有良好的生物安全性。
共晶是一种物理现象,指一定成分的合金液体在低于任一种组成物金属熔点的共晶反应温度下,冷却、凝固、结晶为两种或更多致密晶体混合物。顾名思义,镓铟共晶便是镓(Ga)和铟(In)两种金属的混合物,密度为6.25g/cm⊃3;(温度25°C时)。
可拉伸功能材料最有前途的方法是将功能填料嵌入弹性体中,从而将无机功能的互补优势与弹性体的机械拉伸性相结合。而液态金属(LM),特别是共晶镓铟(EGaIn),似乎是解决功能性和可拉伸性之间权衡的最有希望的候选者。
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