材料
-
铝元素在宇宙和中的分布
铝是宇宙中最丰富的金属元素之一,在太阳系中,铝的粒子丰度能够达到3.15ppm(百万分之一),是宇宙中第12丰富的元素,也是奇数原子序数元素中第三丰富的元素,仅次于氢和氮。 其中铝…
-
气石墨(Aerographite):密度最低的固体材料,只有空气的1/7
气石墨(Aerographite)是一种合成泡沫材料,由管状碳的多孔互连网络组成,它的密度只有180g/m3,只有空气密度的1/7,是迄今为止最轻的结构材料之一。它是由德国基尔大学…
-
二氧化钒:能从绝缘体变金属,未来的计算机存储新材料
二氧化钒(化学式:VO2)是一种独特的新材料,它能够记住以前的外部刺激,如果应用到计算机存储设备中,可以革命性的改变当前以硅为基础的计算机行业。 在温度低于67℃的时候,二氧化钒单…
-
银是世界上最亮的金属
任何物质都能够反射光线,这就是反射率,特别是一些金属,会具有独特的金属光泽。那么世界上哪一种金属物质具有最高的反射率呢?这就是银,可以说是世界上最亮的金属了。 通常一个物体看起来是…
-
世界各国锂矿产量和储量数据:澳大利亚智利和中国产量最多
截止2021年全球确定的锂矿储量大约为2100万吨,预计储量大约为8600万吨,锂矿的产量大约为8.2万吨,其中智利拥有世界上已探明储量最多的锂矿,达到了920万吨,年开采量为1.…
-
黄金是世界上最具延展性的金属:能被捶打成100纳米的金箔
延展性是一种机械性能,在材料学中一般定义为材料在失效前在拉伸应力下能够承受塑性变形的最大程度。世界上延展性最好的金属就是黄金,那么黄金的延展性到底有多强呢? 在日常的生活中,我们都…
-
碳化钨的物理化学特性和应用场合
碳化钨是一种化合物,含有等量的钨原子和碳原子,碳化钨的基本形态是一种灰色粉末状物质,但是可以通过烧结压制成各种形状,并且被用于工程机械、切削工具、磨料和珠宝行业中。 碳化钨的物理特…
-
氮化硼:世界上硬度第二高的物质
氮化硼是一种耐化学性非常高的耐火材料。它不溶于HCl、HNO3、H2SO4等酸,但溶于LiOH、KOH、NaOH等熔融液体。因此,上述化合物一般用于蚀刻氮化硼(BN)。氮化硼以多种…
-
碳化硼:硬度第三高的材料
碳化硼(化学式约为B4C)是一种极其坚硬的硼碳陶瓷材料,是一种用于坦克装甲、防弹背心、发动机破坏粉末以及众多工业应用的共价材料。碳化硼的维氏硬度大于30GPa,是已知硬度最高的材料…
-
什么是氢脆现象?产生的原因和危害是什么?
氢脆是金属材料因为吸收氢原子后而导致其延展性降低。氢原子很小,可以渗透进固体金属中。一旦被金属吸收,氢会降低金属中裂纹萌生和扩展所需的应力,从而导致脆化。氢脆最显着地发生在钢材以及…
-
铝镓复合材料在室温下将水分解成氢气和氧气
氢燃料有望在未来成为一种清洁而丰富的能源来源,只要能找到切实可行的、廉价的、不需要化石燃料的方法来生产它。一项新的研究提供一个有希望的程序,因为只需利用废弃的铝罐和铝箔作为材料来源…
-
宇宙飞船或空间站上舷窗玻璃有多厚?
宇宙飞船或者空间站上都有一些玻璃舷窗,能够方便宇航员通过这些舷窗观测外面或者是地球。那么这些舷窗都是使用的什么玻璃呢?这些玻璃到底有多坚固,到底有多厚? 我们以国际空间站上的舷窗为…
-
子弹都打不碎的鲁珀特之泪是什么?为什么如此坚硬?
玻璃是我们日常生活中最常见的物品之一,易碎是玻璃的一个主要特征。但是也有一些玻璃的种类会呈现出一些非常神奇的特征,比如今天我们要说的鲁珀特之泪。 鲁珀特之泪是啥? 鲁珀特之泪是一种…
-
新型木地板能够通过你走路来发电
注入硅和金属离子的木地板可以从人行走的脚步中获取电能来点亮LED灯泡,研究人员希望他们能为家庭提供一种绿色能源。 由于一种称为摩擦起电效应的现象,一些材料在与另一种材料接触时会产生…
-
科学家首次将超导体与半导体结合在一起,展现出独特的特性
第一次,科学家们成功地将两种令人兴奋的材料结合在一起,它们分别是:仅有一粒原子厚度的超薄半导体材料、以及零电阻的超导体。这些材料均具有不寻常的特性,而藉由通过一道精细的实验室制程将…
-
科学家研发出可以用磁场控制硬化的黏着剂
一种新发展出的可以从磁场中获得黏度的胶,能够为需要在工业规模上将东西黏在一起的公司省下大量的能源与成本。 含磁粒子硬化剂 为了使大多数环氧树脂胶中混合的化学物质硬化,必须要施加某些…
-
发现一种新型氢水合物:将来可用于储氢
来自美国,中国和俄罗斯的科学家在室温和较低的压力条件下发现了一种新型笼形氢水合物。氢水合物是最环保的燃料,将来可以用于氢存储和运输。 冰是一种高度复杂的物质,具有很多种晶体结构,随…
-
科学家开发出可视化观测暗激子的技术:为二维半导体的研究带来深远影响
最近科学家首次可视化和测量了二维半导体中的一种叫做暗激子的准粒子,这些暗激子无法用可见光直接观测到,这项新的技术可能会彻底改变二维半导体和激子的研究,对未来的技术设备(从太阳能电池…