1)core-shell materials核壳材料
1.In the most hybrid materials, core-shell materials have been one of the focuses of many scientists.在众多杂化材料中,核壳材料因其组成、大小和结构排列的不同而具有独特的光、电和化学等特性,近年来倍受科学家的关注。
英文短句/例句
1.Synthesis of Functional Core/shell Materials Using the Template of SiO_2 Particles;以SiO_2粒子为模板合成功能性核壳材料
2.Fabrication of Functional Core/Shell Materials with Polystyrene Microspheres as Templates;以聚苯乙烯微球为模板合成功能性核壳材料
3.The Study of Improving of PS Template Surface Character and Preparing of Core-Shell Materials;聚苯乙烯模板的改性及核壳材料制备的研究
4.Synthesis of Ag Core/shell Materials Using the Template of Cu_2O and SiO_2 Particles;用Cu_2O和SiO_2纳米粒子为模板合成Ag核壳材料
5.Synthesis and Characterization of Organic Shell/CaS:Eu Core Fluorescent Material;有机壳/CaS:Eu核荧光材料的合成与表征
6.Research Progress in Titania-based Composites with Core/Shell Structures二氧化钛基核/壳复合材料的研究进展
7.Preparation and Characterization of Core-Shell Structured TiO_2 Based Composite Photocatalysts核/壳结构的TiO_2基复合光催化材料的制备及表征
8.Study on Synthesis Technical of Silica Aerogels/Polystyrene Core/shell Composites Materials硅气凝胶/聚苯乙烯核/壳复合材料合成工艺研究
9.Synthesis and Characterization of Rare-Earth Ions Doped Core-Shell Phosphors by the Hydrothermal Synthesis水热法制备核壳结构的稀土发光材料及表征
10.Preparation and Electrochemical studies of Core-Shell Silicon Carbon Nanocomposite核壳型硅碳复合材料的制备及电化学研究
11.Effect of Hole Transporting Materials on Photoluminescence of CdSe Core/Shell Quantum Dots空穴传输材料对CdSe核壳量子点的荧光影响
12.Progress on Preparation of Composite Microspheres with the Multi-layer Core-shell Structures多层核-壳结构复合微球材料制备研究进展
13.Synthesis and electrochemical property of LiFePO_4 with core-shell structures磷酸亚铁锂核壳结构材料的制备和电化学性能
14.Bonding Mode Between the Core and the Shell of the Silicon Dioxide/Polyurethane Nanocomposite by Nuclear Magnetic Resonance Method核磁共振法研究核壳型二氧化硅/聚氨酯纳米复合材料中核与壳的键合方式
15.Fabrication and Luminescent Properties of Eu~(3+), Tb~(3+) Ions Doped Core-Shell Structured Phosphors;铕、铽离子掺杂的核—壳结构发光材料的制备及发光性能研究
16.The Synthesis, Characterization, and Optical Property of Core-Shell Structured Noble Metal Nanomaterials;核壳结构的贵金属复合纳米材料的合成、表征及光学性质研究
17.Fabrication and Characterization of Cobalt Core-Shell Nanocomposites and Hollow Compounds;钴基核壳纳米结构材料及空心纳米结构的制备与性能研究
18.Synthesis and Photophysical Properties of Core-shell Nanohybrids Embedded with Rare Earth Complexes;包埋稀土发光材料的核-壳型纳米复合物的制备和光物理性质
相关短句/例句
Core/shell composite materials核/壳型复合材料
3)core-Shell composite materials核-壳型复合材料
4)Core shell nanomaterial核壳纳米材料
5)core-shell structured nanomaterials核壳结构纳米材料
6)Composite material with core-shell particles核壳粒子复合材料
延伸阅读
机壳材料 笔记本电脑的外壳既是保护机体的最直接的方式,也是影响其散热效果、“体重”、美观度的重要因。笔记本电脑常见的外壳用料有:合金外壳有铝镁合金与钛合金,塑料外壳有碳纤维、PC-GF-##(聚碳酸酯PC) 和ABS工程塑料。 铝镁合金:铝镁合金一般主要元素是铝,再掺入少量的镁或是其它的金属材料来加强其硬度。因本身就是金属,其导热性能和强度尤为突出。铝镁合金质坚量轻、密度低、散热性较好、抗压性较强,能充分满足3C产品高度集成化、轻薄化、微型化、抗摔撞及电磁屏蔽和散热的要求。其硬度是传统塑料机壳的数倍,但重量仅为后者的三分之一,通常被用于中高档超薄型或尺寸较小的笔记本的外壳。而且,银白色的镁铝合金外壳可使产品更豪华、美观,而且易于上色,可以通过表面处理工艺变成个性化的粉蓝色和粉红色,为笔记本电脑增色不少,这是工程塑料以及碳纤维所无法比拟的。因而铝镁合金成了便携型笔记本电脑的首选外壳材料,目前大部分厂商的笔记本电脑产品均采用了铝镁合金外壳技术。缺点:镁铝合金并不是很坚固耐磨,成本较高,比较昂贵,而且成型比ABS困难(需要用冲压或者压铸工艺),所以笔记本电脑一般只把铝镁合金使用在顶盖上,很少有机型用铝镁合金来制造整个机壳。 钛合金:钛合金材质的可以说是铝镁合金的加强版,钛合金与镁合金除了掺入金属本身的不同外,最大的分别之处,就是还渗入碳纤维材料,无论散热,强度还是表面质感都优于铝镁合金材质,而且加工性能更好,外形比铝镁合金更加的复杂多变。其关键性的突破是强韧性更强、而且变得更薄。就强韧性看,钛合金是镁合金的三至四倍。强韧性越高,能承受的压力越大,也越能够支持大尺寸的显示器。因此,钛合金机种即使配备15英寸的显示器,也不用在面板四周预留太宽的框架。至于薄度,钛合金厚度只有0.5mm,是镁合金的一半,厚度减半可以让笔记本电脑体积更娇小。钛合金唯一的缺点就是必须通过焊接等复杂的加工程序,才能做出结构复杂的笔记本电脑外壳,这些生产过程衍生出可观成本,因此十分昂贵。目前,钛合金及其它钛复合材料依然是IBM专用的材料,这也是IBM笔记本电脑比较贵的原因之一。 碳纤维:碳纤维材质是很有趣的一种材质,它既拥有铝镁合金高雅坚固的特性,又有ABS工程塑料的高可塑性。它的外观类似塑料,但是强度和导热能力优于普通的ABS塑料,而且碳纤维是一种导电材质,可以起到类似金属的屏蔽作用(ABS外壳需要另外镀一层金属膜来屏蔽)。因此,早在1998年4月IBM公司就率先推出采用碳纤维外壳的笔记本电脑,也是IBM公司一直大力促销的主角。据IBM公司的资料显示,碳纤维强韧性是铝镁合金的两倍,而且散热效果最好。若使用时间相同,碳纤维机种的外壳摸起来最不烫手。碳纤维的缺点是成本较高,成型没有ABS外壳容易,因此碳纤维机壳的形状一般都比较简单缺乏变化,着色也比较难。此外,碳纤维机壳还有一个缺点,就是如果接地不好,会有轻微的漏电感,因此IBM在其碳纤维机壳上覆盖了一层绝缘涂层。 PC-GF-##(聚碳酸酯PC):PC-GF-##也是笔记本电脑外壳采用的材料的一种,它的原料是石油,经聚酯切片工厂加工后就成了聚酯切片颗粒物,再经塑料厂加工就成了成品,从实用的角度,其散热性能也比ABS塑料较好,热量分散比较均匀,它的最大缺点是比较脆,一跌就破,我们常见的光盘就是用这种材料制成的。运用这种材料比较显著的就是FUJITSU了,在很多型号中都是用这种材料,而且是全外壳都采用这种材料。不管从表面还是从触摸的感觉上,PC-GF-##材料感觉都像是金属。如果笔记本电脑内没有标识的话,单从外表面看不仔细去观察,可能会以为是合金物。 ABS工程塑料:ABS工程塑料即PC+ABS(工程塑料合金),在化工业的中文名字叫塑料合金,之所以命名为PC+ABS,是因为这种材料既具有PC树脂的优良耐热耐候性、尺寸稳定性和耐冲击性能,又具有ABS树脂优良的加工流动性。所以应用在薄壁及复杂形状制品,能保持其优异的性能,以及保持塑料与一种酯组成的材料的成型性。ABS工程塑料最在的缺点就是质量重、导热性能欠佳。一般来说,ABS工程塑料由于成本低,被大多数笔记本电脑厂商采用,目前多数的塑料外壳笔记本电脑都是采用ABS工程塑料做原料的。