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隨著科學技術的發展,人類的照明方式經歷了從原始的明火照明,到如今的白熾燈、熒光燈、鹵素燈,以及最新一代發光二極管(Light-EmittingDiode,LED)固態照明的發展過程。LED的發光效率和使用壽命都遠遠高于傳統照明...
自蔓燃高溫合成技術(SHS),又稱為燃燒合成技術,是目前材料合成的重要研究方向,在制備粉體方面具有傳統方法無可比擬的優勢,受到了廣泛關注。采用自蔓燃合成的氮化物陶瓷粉體,包括氮化硅粉體、氮化鋁粉體、氮化...
隨著現代社會的快速發展,傳統中藥散劑、中藥飲片由于臨床療效不明顯、煎煮麻煩、服用不方便等缺點,已經無法適應現代人越來越快的生活節奏與臨床應用需求。但隨著粉體加工技術的引進和發展,這些弊端均得到了極大的...
氮元素的化學性質非常穩定,但在一些特殊條件下,它可以與很多元素形成氮化物,在這些氮化物中,過渡金屬氮化物——氮化鈦(TiN)成為了國內外研究的焦點。氮化鈦是有著誘人的金黃色、熔點高、硬度大、化學穩定性好、與...
氮化硼(boronnitride,BN)是由第三族元素硼(B)和第五族元素氮(N)組成一種重要的III.V族化合物。氮化硼具有寬帶隙、高熱導率、抗氧化性等優異的物理化學性能。氮化硼還在高溫、高頻、大功率、光電子及抗輻射等方面具...
陶瓷材料,具有高強度、高硬度、耐高溫、低密度、耐腐蝕等優異性能,在航空航天、汽車、生物、日用、建筑等行業有著廣泛的應用。增材制造技術,俗稱3D打印技術,其首先將所需打印的零件建立三維模型,將模型按試驗需...
隨著半導體的高輸出化不斷發展,對半導體搭載用電路基板提出了更高的要求。除了輕量化更加密集的電路帶來更高的熱量,需要基板材料有良好的導熱能力之外,半導體芯片的進化也對基板材料提出了更高的要求。例如,SiC...
氮化鋁(AlN)是一種六方纖鋅礦結構的共價鍵化合物,晶體結構和微觀組織如圖1所示。室溫強度高、熱膨脹系數小、抗熔融金屬侵蝕的能力強、介電性能良好,這些得天獨厚的優點使其成為高導熱材料而引起國內外的普遍關注...
自1947年美國貝爾實驗室研制出世界第一個晶體管以來,半導體工業已經經歷了半個多世紀的發展,這期間半導體材料經歷了三代標志性的發展階段。(1)第一代半導體:以Si,Ge半導體材料為代表的窄帶隙半導體;(2)第二...
氮化鋁,化學式為AlN,以[AlN4]四面體為結構單元的共價鍵氮化物,屬六方晶系,具有低分子量、原子間結合力強、晶體結構簡單、晶格振蕩協調性高等特點。因其特有的晶格參數決定了其具有高的導熱率、高強度,高體積電...
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