年终岁末共话五金行业发展

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花开花落年年过,树凋树茂岁月去.rn2021年是全球疫情不断反复发生的一年,我国各行各业都在一边面对着严峻的经济形势,努力转型升级,一边又要与全国各地反复发生的疫情,对企业不断进行调整、共度时艰.rn这一年,我们以行业媒体平台的视角,不断观察着行业的发展变化,关注着企业的发展动态.面对国内市场复杂的经济环境,五金行业各企业都在不断调整企业发展战略,通过提升企业产品质量来保障市场,通过利用品牌战略来实现市场的占有率,通过尝试全新的营销模式实现线上、线下联动创收,通过科技创新转化新型科研成果,不断丰富产品类型,不断改良技术,助力企业进步的同时,也推动了我国五金行业的蓬勃发展.
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三元层状化合物MAX相兼具金属与陶瓷优良的力学性质,通常被认为是一类高安全结构材料.有研究显示,通过熔盐法可以将副族元素插入到MAX相A位层间,获得具有铁磁性能的V2(Sn,A)C(A=Fe、Co、Ni和Mn)材料.因而,如何构建新的MAX相结构并实现其磁性调控备受关注.本研究通过MAX相M位和A位双固溶的方式设计了四种新型MAX相(V,Nb)2(Sn,A)C(A=Fe、Co、Ni和Mn).XRD、SEM、EDS结合TEM分析证实了上述新相的合成.超导量子磁强计(Superconducting quant
细化陶瓷微观结构至纳米级,可以减少光的散射损失,为开发新型光学陶瓷提供了一种有效的方法.本研究采用溶胶-凝胶法合成粉体,结合热压烧结工艺制备出光学性能优异的新型Lu2O3-MgO纳米复合陶瓷,研究了粉体合成条件及热压烧结工艺对样品微观结构的影响,并对计算的理论透过率与样品的实际透过率进行了比较.研究结果表明:采用优化后工艺制备的Lu2O3-MgO陶瓷具有均匀的相域分布,晶粒尺寸约为123 nm,3~5μm波段的透过率高达84.5%~86.0%,接近理论透过率;维氏硬度为12.2 GPa,断裂韧性为2.89
锆钛酸铅(PZT)基压电陶瓷是一类应用非常广泛的功能材料,可应用于水声换能器、压电马达、医疗超声换能器以及声表面波滤波器等.通过改性提高PZT基压电陶瓷的压电性能一直是该领域的研究热点.本工作采用传统固相反应法制备了准同型相界(Morphotropic Phase Boundary,MPB)组分的Sm-0.25PMN-0.75PZT压电陶瓷,并对其微观结构以及宏观性能进行了系统研究.研究结果表明:引入Sm3+可以增强压电陶瓷的局域结构异质性,提升介电响应从而提高压电性能.当Sm3+引入过多时,铁电极化的长
如何制备性能高效、稳定的纳米Pt催化剂,对提高肉桂醛C=O加氢选择性具有重要的实际价值和科学意义.本研究采用共沉淀法和水热法制备不同形貌的MgAl水滑石(LDH),用等体积浸渍法制备负载型Pt/LDH催化剂,研究不同形貌的LDH对Pt催化肉桂醛选择加氢性能的影响.利用不同表征方法对催化剂结构、形貌、表面理化性能进行分析.结果表明,LDH载体的形貌对Pt/LDH催化剂的结构和性能影响较大,具有片层结构的LDH纳米片与活性组分Pt之间的相互作用易于贵金属Pt的分散和稳定.同时,LDH载体中存在丰富的碱性位点和
本研究针对α-Fe2O3中空穴迁移距离短(2~4 nm)和水氧化动力学缓慢的问题,通过钯催化氧化法构筑了有序氧空位掺杂的一维α-Fe2O3纳米带(α-Fe2O3 NBs)阵列,以提高光电催化分解水产氢性能.采用不同表征方法对光阳极进行形貌、结构分析.结果表明:一维α-Fe2O3 NBs表面形成了有序氧空位,周期为1.48 nm,对应于10倍的(11(2))晶面间距.光电化学及产氢性能表明:α-Fe2O3 NBs起始电位为0.587 V(vs.RHE),在1.6 V(vs.RHE)时光电流密度为3.3 mA
二氧化氮气体是一种常见的大气污染物,对自然环境和人类健康造成严重的危害,开发检测该类有毒有害气体的高效检测设备势在必行.新型复合薄膜气体传感器可以在常温下对二氧化氮进行高选择性、高灵敏度检测,为自然环境和人类健康保驾护航.本工作采用化学沉淀法和超声法制备了多孔、高比表面积的ZIF8/还原氧化石墨烯(ZIF8/rGO)复合材料,以此为气敏材料构建NO2传感器,并系统研究了其在室温下对NO2的气敏性能,进一步探讨了ZIF8/rGO气敏传感器感应NO2的可能机理.气敏实验结果表明:ZIF8/rGO气敏传感器对5
本研究发展了一种简便的“原位还原”策略构建负载银簇的硅基杂化纳米颗粒(Ag@SHNPs).首先利用两亲性嵌段共聚物PS89-b-PAA16自组装行为和3-巯基丙基三甲氧基硅烷(MPTMS)在亲水链段PAA区域的水解缩聚反应形成有机硅胶束杂化纳米结构,再利用有机硅骨架中丰富的巯基作为还原位点,原位将银盐转化为银簇,最终得到负载银簇的硅基杂化纳米颗粒,并对该杂化纳米颗粒的形貌、结构以及成分组成作了分析.通过测试材料对不同细胞系的毒性验证了其良好的生物相容性.最后以4-巯基苯甲酸(4-MBA)为探针分子,对硅基
金属有机框架因具有多孔结构、高比表面积、丰富的官能团和金属活性位点以及良好的生物相容性和降解性而被广泛应用于生物医学领域.本研究提出以卟啉基金属有机框架纳米颗粒(PCN-224)为载体负载高化学价态的高铁酸钾氧化剂(K2FeO4,Fe(VI)),经牛血清蛋白(BSA)包覆表面制备多功能复合纳米颗粒(Fe(VI)@PCN@BSA),用于肿瘤光-化学动力学联合治疗.实验结果表明,PCN-224纳米颗粒粒径约为90 nm,而Fe(VI)@PCN@BSA纳米颗粒粒径约为100 nm.Fe(VI)@PCN@BSA纳
种植体周炎会导致种植体周牙龈附着丧失、骨组织吸收,甚至种植体松动、脱落.本研究采用原子层沉积技术联合硅烷化修饰在钛表面制备氧化锌纳米薄膜和纤连蛋白复合涂层.选取种植体周炎相关致病菌伴放线聚集杆菌和牙龈卟啉单胞菌用作该复合涂层抗菌效果的体外验证.同时,检测牙龈成纤维细胞在钛、氧化锌修饰钛及纤连蛋白与氧化锌复合修饰钛表面黏附、增殖及其相关基因的表达.在大鼠上颌第一磨牙位点通过注射细菌法建立种植体周炎模型,并比较不同材料的钛钉周围骨破坏范围和牙龈组织中的炎症程度.实验结果显示,该复合涂层对伴放线聚集杆菌和牙龈卟
固态氧化物电解池(SOECs)因较高的能量转化效率在电化学还原CO2,实现“碳中和”社会方面备受关注.与非对称电池结构相比,对称SOECs的空气极和燃料极是相同或相近的材料,可以减少界面种类,改善电极与电解质的热膨胀匹配性,简化电池的制备工艺.本研究合成了钙钛矿氧化物LaxSr2-xFe1.5Ni0.1Mo0.4O6-δ(LxSFNM,x=0.1、0.2、0.3、0.4),作为固体氧化物电解池的对称电极用于评估纯CO2的电化学还原性能.掺入La3+可以有效提高反应催化活性,其中L0.3SFNM为电极的电解