新材料概论课程论文

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新材料议论文作文

新材料议论文作文

新材料议论文作文首先、其次、然后、最后、总之、总而言之篇一:新材料议论文伴随着科技的进步,新材料作为应用于各个领域中的重要物质,逐渐走进人们的生活。

关于新材料,人们的认知和了解还需要更深入地探讨。

本文旨在探讨新材料在今后的应用中所面临的挑战和机遇,以及我们应该如何对待新材料。

众所周知,新材料的应用范围非常广泛,可以应用于汽车、航空、电子等多个领域。

同时,新材料的优越性能也是其被广泛使用的原因之一。

比如,新材料的轻量化、高强度、高韧性、高温耐热等特性,不仅能够提高产品的质量和使用寿命,更能够降低能源的消耗和生产成本。

然而,新材料的应用也面临着许多挑战。

首先,新材料的制造需要专业的生产设备和技术,因此成本较高,对生产厂家的要求也更高。

其次,新材料在应用中仍存在着许多技术难题,如新材料的耐久性、可靠性等问题。

最后,新材料的推广和应用,涉及到政策、法律等方面的问题,这也需要各方面共同的支持和努力。

然而,新材料的发展也给我们带来了许多机遇。

首先,推广新材料的应用,有助于促进传统工业的转型升级,提高产品质量和技术水平。

其次,新材料的应用也有助于推动环保事业的发展,减少能源的消耗和环境污染。

最后,新材料的发展也带动了相关领域的技术研究和创新,为人类的科技进步做出了贡献。

面对新材料的挑战和机遇,我们应该如何对待新材料呢?首先,我们需要加强对新材料的科普宣传,提高公众对新材料的认知和了解。

其次,我们需要鼓励和支持新材料的研究和应用,加快新材料的推广和应用。

最后,我们需要加强对新材料的监管和规范,保证新材料的安全、可靠和环保。

总的来说,新材料在今后的应用中所面临的挑战和机遇是双重的,我们应该在加强科普宣传、鼓励研究应用、加强监管规范等方面做出努力,为新材料的发展和推广做出贡献。

材料科学与工程概论论文

材料科学与工程概论论文

材料科学与工程概论论文材料科学与工程概论论文材料科学与工程专业概述课程考核论文第一部分课程概述与体会八周以来的课程我感受颇深,各位老师的精彩演绎让我对材料科学与工程有了更为深刻地了解,更深入的认识。

老师带领我们概览了我校材料科学与工程领域的各个专业特点及其研究方向,为我们将来的专业选择指明了一定的方向。

老师们主要就材料物理、材料化学、无机非金属材料、材料成形与控制等几个专业领域进行了着重介绍,老师们图文并茂的讲解使我对材料各向异性原理、自蔓延高温合成技术、环境断裂等之前都未曾知晓的专业知识有了一定的了解。

老师也给我讲述了他们正在着手进行的一线比较前沿的科技项目,让我对材料也有了一个新的认识和新的兴趣。

在课程的讲授过程中,我们了解到了我国和我校在材料领域的现状及所取得的成就。

我感到我们材料人的前景是十分广泛的,但是肩上的压力和重担也不小。

在感到自信和自豪的同时,我更多感到的是我们肩上的责任、重担以及前途的漫漫。

我国在材料的基础领域虽然在国际上占有一席地位,但相对低端,所开发的产品大都属于低端性和粗放型的。

所以,要振兴我国的材料科学还需要我们一代代人的更多努力。

关于课程的体会与建议,首先,我觉得这门课的开始是十分必要的让我们有一次与材料学院最好的老师接触交流的机会,让我们能一次系统的、较全面的了解材料科学与工程,我们应该是倍感珍惜的。

所以,在这里对老师表示衷心的感谢。

关于课程的建议,我个人认为课程的讲述过程中老师们可以从实验室拿一些材料样品,让我们对材料及其特性有个更为直观的了解,也可以增加我们对课程的兴趣。

或者,可以分批次带领我们去实验室参观,了解材料的加工环节和整个开发过程。

我想,这将比那些理论的来得更为直观、更为深刻。

第二部分高温材料专题概述和体会在听课过程中我对高温材料这个专题的尤为深刻,主要是因为它涉及的领域全是比较高端的,如:航空航天材料、汽车发动机材料等,它对于我国的军事、经济高科技领域是至关重要的。

新材料概论总结报告范文(3篇)

新材料概论总结报告范文(3篇)

第1篇一、引言随着科技的飞速发展,新材料在各个领域中的应用越来越广泛。

新材料不仅具有优异的性能,而且在推动传统产业升级、培育新兴产业等方面发挥着重要作用。

本报告将从新材料的定义、分类、特点以及应用等方面进行总结,以期为我国新材料产业的发展提供参考。

二、新材料的定义新材料是指具有新结构、新性能、新工艺或新应用的材料。

与传统材料相比,新材料在性能、应用领域和制备方法等方面具有显著优势。

新材料是人类社会发展的重要物质基础,对于提高国家竞争力、保障国家安全具有重要意义。

三、新材料的分类1. 根据材料来源分类(1)天然材料:如木材、石材、动物皮革等。

(2)人工材料:如钢铁、陶瓷、合成纤维、复合材料等。

2. 根据化学组成分类(1)金属材料:如铝、铜、钛、镁等。

(2)无机非金属材料:如陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料等。

(3)高分子材料:如塑料、橡胶、纤维等。

(4)复合材料:如碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料、金属基复合材料等。

3. 根据用途分类(1)结构材料:如钢铁、铝合金、水泥、混凝土等。

(2)功能材料:如半导体材料、磁性材料、光学材料、生物材料等。

四、新材料的特性1. 优异的性能:新材料在强度、硬度、耐腐蚀性、导电性、导热性、磁性等方面具有显著优势。

2. 新的制备工艺:新材料的制备工艺通常具有高效、环保、节能等特点。

3. 广泛的应用领域:新材料在航空航天、电子信息、交通运输、建筑、医疗等领域具有广泛应用。

4. 高附加值:新材料具有较高的技术含量和附加值。

五、新材料的制备与应用1. 新材料的制备(1)传统的制备方法:如熔炼、烧结、热处理等。

(2)新兴的制备方法:如纳米制备、薄膜制备、生物制备等。

2. 新材料的应用(1)航空航天:如碳纤维复合材料、高温合金等。

(2)电子信息:如半导体材料、光学材料等。

(3)交通运输:如轻质高强铝合金、碳纤维复合材料等。

(4)建筑:如高性能混凝土、节能玻璃等。

(5)医疗:如生物医用材料、纳米药物载体等。

材料概论论文

材料概论论文

材料概论论文材料是人类社会发展的重要基础,它的应用范围非常广泛,涉及到工业、建筑、交通、医疗等各个领域。

本文将从材料的定义、分类、性能及应用等方面进行概述,以期对材料有一个全面的了解。

首先,材料是指人类利用各种天然资源或人工合成的物质,通过加工、改造、组合等方式,使其具有一定性能和用途的产品。

材料可以分为金属材料、非金属材料和复合材料三大类。

其中,金属材料具有良好的导电导热性能和机械性能,可用于制造机械设备、建筑结构等;非金属材料包括塑料、橡胶、陶瓷等,具有轻质、绝缘、耐腐蚀等特点,广泛应用于日常生活和工业生产;复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成,具有综合性能优异的特点,被广泛应用于航空航天、汽车制造等领域。

其次,材料的性能是指材料在特定条件下所表现出的特性。

材料的性能包括力学性能、物理性能、化学性能、热性能等多个方面。

力学性能包括强度、硬度、韧性等,是衡量材料抗力和变形能力的重要指标;物理性能包括密度、导热导电性等,直接影响材料的使用效果;化学性能包括耐腐蚀性、稳定性等,决定了材料在特定环境下的稳定性;热性能包括热膨胀系数、导热系数等,是材料在高温或低温环境下的表现。

最后,材料的应用是指材料在工程实践中的具体运用。

不同的材料具有不同的特性,因此在不同的领域有着各自的应用。

例如,金属材料广泛应用于汽车制造、航空航天等领域;非金属材料则被用于塑料制品、建筑材料等方面;复合材料则在高科技领域有着广泛的应用,如航空航天领域的飞机结构、汽车制造领域的碳纤维零部件等。

综上所述,材料作为人类社会发展的基础,其定义、分类、性能及应用等方面都具有重要意义。

希望通过本文的概述,能够使读者对材料有一个全面的了解,为今后的学习和工作提供帮助。

材料科学概论论文

材料科学概论论文

材料科学概论所谓材料,是指经过某种加工,具有一定结构、组分和性能,并可应用于一定用途的物质,通俗的讲就是人类用于制造物品、器件、构件、机器或其他产品的那些物质。

材料是人类生活和生产的物质基础,是人类认识自然和改造自然的工具,是人类进步程度的主要标志。

可以这样说,自从人类一出现就开始了使用材料。

材料的历史与人类史一样久远。

从人类的出现到二十一世纪的今天,人类的文明程度不断提高,材料及材料科学也在不断发展。

在人类文明的进程中,材料大致经历了‘‘ 1.使用纯天然材料的初级阶段 2.人类单纯利用火制造材料的阶段 3.利用物理与化学原理合成材料的阶段 4.材料的复合化阶段5.材料的智能化阶段这五个阶段。

当前,高技术新材料的发展日新月异,材料科学的内涵也将日益丰富。

我们每一天都与材料打交道,它如空气般萦绕在我们身边的每一个角落、每一分每一秒。

从清晨睁开眼睛时投射入眼底的那束光开始算起,牙刷、毛巾、牙膏……无不是材料这一庞大而复杂家庭的一份子。

材料是人类赖以生存和发展的物质基础,20世纪70年代人们把信息、材料和能源誉为当代文明的三大支柱。

80年代以高技术群为代表的新技术革命,又把新材料、信息技术和生物技术并列为新技术革命的重要标志。

这主要是因为材料与国民经济建设和人民生活密切相关。

材料除了具有重要性和普遍性以外,还具有多样性。

从物理化学属性来分,可分为金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和不同类型材料所组成的复合材料。

从用途来分,又分为电子材料、航空航天材料、核材料、建筑材料、能源材料、生物材料等。

更常见的两种分类方法则是结构材料与功能材料;传统材料与新型材料。

金属材料金属材料,特别是钢、铜、铝等,仍是21世纪的主要结构材料和电能传输材料。

金属材料已有成熟的生产工艺,相当多的配套设施和工业规模生产,价格低廉、性能可靠,已成为涉及面广、市场需求大的基础材料。

金属材料虽然今后会部分被高分子材料、陶瓷材料及复合材料所代替,由于它有比高分子材料高得多的弹性模量,比陶瓷高得多的韧性和良好的导电性能,在相当长的时期内改变不了它在材料中的主导地位,即使在高技术产业中也不例外.金属材料的发展趋势是:随着航天航空和其它尖端技术的飞跃的发展,在改善和提升传统材料品质的同时,金属功能材料、非平衡态金属,特别是高比强、高模量、耐高温、抗氧化,抗腐蚀、耐磨损合金和金属基复合材料会有快速的发展,如金属超导材料、钛及其合金、铝基增强复合材料,金属间化合物、形状记忆合金和纳米晶块体材料等。

材料工程概论论文

材料工程概论论文

材料工程概论论文引言材料工程是一门研究材料的结构、性质和应用的学科。

随着科技的不断发展,材料工程在现代工业中扮演着重要角色。

本论文旨在介绍材料工程的概况以及其在各个领域中的应用。

材料工程的定义和分类材料工程是研究材料的性质、结构、组成以及与其他物质之间的相互作用的学科。

根据材料的构成和性质,材料工程可以分为金属材料工程、非金属材料工程和复合材料工程等多个专业领域。

材料工程的重要性材料工程在现代工业中具有重要的意义。

不同材料具有不同的性质和特点,在工程设计和制造过程中,选择合适的材料能够提高产品的性能和质量。

材料工程师通过研究材料的性质和结构,可以为工程师提供合适的材料选择和设计建议。

材料工程的应用领域材料工程的应用广泛涉及各个领域。

在航空航天领域,材料工程师可以研究开发轻量化材料,以提高飞机的燃油效率和载荷能力。

在电子领域,材料工程师可以研究开发半导体材料,用于制造高性能电子器件。

在医疗领域,材料工程师可以研究开发生物材料,用于制造人工器官和医疗设备。

材料工程的发展趋势随着科技的不断进步,材料工程领域也在不断发展。

未来,材料工程将面临更高的要求和挑战。

人们对材料的要求越来越高,需要开发更具创新性和多功能性的材料。

同时,可持续性和环保性也成为材料工程的重要考量因素。

结论材料工程是一门重要的学科,在现代工业中发挥着重要作用。

通过研究材料的性质和结构,材料工程师能够提供合适的材料选择和设计建议,促进工程和技术的发展。

未来的材料工程领域将面临更高的要求和挑战,但也会带来更多的创新机会和发展空间。

材料科学概论课程结课论文

材料科学概论课程结课论文

材料科学概论结课论文院系:化学与环境工程学院班级:环境工程11102班材料科学与环境工程相结合近期的发展材料是人类文明进步的物质基础和先导,材料科学的发展水平在一定程度上代表了一个国家工业水平的高低,目前很多高新技术的瓶颈归根结底都是要解决材料问题。

但是,材料科学在其发展的历史上,也是造成资源、能源过度消耗,自然生态环境不断恶化的主要元凶之一。

环境污染和生态平衡破坏已经严重地制约了我国经济的发展。

这其中与材料有关的环境污染占到了一半以上。

因此,材料产业只有走与资源、能源和环境相协调的道路才是可持续发展的。

也正是在这样一个背景下,必须要环境工程与材料科学相结合进行发展。

环境问题是当今社会发展所面临的三大类主要问题之一,人们在创造空前巨大的物质财富和前所未有的社会文明的同时,也在不断破坏其赖以生存的环境。

从资源、能源和环境的角度考虑,材料的提取、制备、生产、使用和废弃的过程,实际上是一个资源和能源消耗及环境污染的过程。

材料一方面推动着人类社会的物质文明,一方面又大量消耗资源和能源,并在生产、使用和废弃过程中排放大量的污染物,危害和恶化人类赖以生存的空间。

材料产业一方面成为环境污染的主要来源之一,另一方面环境的净化与修复在很大程度上都依赖于更高性能材料的开发。

用于防止、治理或修复环境污染的材料称为环境工程材料。

环境工程材料包括环境净化材料、环境修复材料以及环境替代材料。

治理大气污染的吸附、吸收和催化转化材料,治理水污染的过滤、吸附、氧化还原材料,减少有害固态废弃物污染的固体隔离材料,噪声控制材料、电磁防护材料等,都属于环境净化材料;另外还包括过滤、分离、杀菌、消毒材料等。

防止土壤沙漠化的固沙植被材料属于环境修复材料。

从材料的全生命周期进行考虑,环境替代材料可以被划归在环境协调性材料里面。

1 环境净化材料1.1 水污染控制材料常用的废水处理方法可分为以下3 类:①分离处理,即通过各种外力的作用使污染物从废水中分离出来,通常在分离过程中并不改变污染物的化学性质;②转化处理,即通过化学或生化的作用,改变污染物的化学性质,使其转化为无害物或可分离的物质,再经分离处理予以除去;③稀释处理,即将废水进行稀释混合,降低污染物的浓度,减少危害。

新材料概论课程论文

新材料概论课程论文

新材料概论课程论文摘要新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能。

新材料技术则是按照人的意志,通过物理研究、材料设计、材料加工、试验评价等一系列研究过程,创造出能满足各种需要的新型材料的技术。

一、概论新材料(或称先进材料)是指那些新近发展或正在发展之中的具有比传统材料的性能更为优异的一类材料。

新材料技术是按照人的意志,通过物理研究、材料设计、材料加工、试验评价等一系列研究过程,创造出能满足各种需要的新型材料的技术。

新材料按材料的属性划分,有金属材料、无机非多属材料(如陶瓷、砷化镓半导体等)、有机高分子材料、先进复合材料四大类。

按材料的使用性能性能分,有结构材料和功能材料。

结构材料主要是利用材料的力学和理化性能,以满足高强度、高刚度、高硬度、耐高温、耐磨、耐蚀、抗辐照等性能要求;功能材料主要是利用材料具有的电、磁、声、光热等效应,以实现某种功能,如半导体材料、磁性材料、光敏材料、热敏材料、隐身材料和制造原子弹、氢弹的核材料等。

新材料在国防建设上作用重大。

例如,超纯硅、砷化镓研制成功,导致大规模和超大规模集成电路的诞生,使计算机运算速度从每秒几十万次提高到现在的每秒百亿次以上;航空发动机材料的工作温度每提高100℃,推力可增大24%;隐身材料能吸收电磁波或降低武器装备的红外辐射,使敌方探测系统难以发现,等等。

新材料技术被称为“发明之母”和“产业粮食”。

二、新材料的应用新材料作为高新技术的基础和先导,应用范围极其广泛,它同信息技术、生物技术一起成为二十一世纪最重要和最具发展潜力的领域。

同传统材料一样,新材料可以从结构组成、功能和应用领域等多种不同角度对其进行分类,不同的分类之间相互交叉和嵌套,目前,一般按应用领域和当今的研究热点把新材料分为以下的主要领域:电子信息材料、新能源材料、纳米材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、生态环境材料、新型功能材料(含高温超导材料、磁性材料、金刚石薄膜、功能高分子材料等)、生物医用材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料等三、新材料技术发展的方向新材料技术的发展不仅促进了信息技术和生物技术的革命,而且对制造业、物资供应以及个人生活方式产生重大的影响。

第1章新材料概论

第1章新材料概论
来说,在工程材料中仍 占主导地位,而且预计 在相当长的历史时期内, 金属材料的主导地位是 不会改变的。
无机非金属材料即陶瓷材料,多是由兼有离子键和共价 键的结晶体构成的,具有质地脆、硬度高、强度高、抗 化学腐蚀性强、对电和热的绝缘性良好等特点。陶瓷材 料发展很快,其成分已由以硅酸盐为主发展为不含硅酸 盐的新型陶瓷材料。作为区别,欧美各国将硅酸盐材料 称为“陶瓷”,而将新型无机材料称为“新型陶瓷”或 “精细陶瓷”。
结构材料是以力学性能为基础,制造受力构件所用的 一类材料,即利用材料的力学性能,所制备的各类器 件或构件是为了承受各种形式的载荷。
陶瓷轴承
功能材料,即利用物质的独特物理和化学性质或生 物功能,如声、光、电、磁、热及化学反应特征。
软磁铁氧体
光学元件
3、从发展观点区分 可分为传统材料和新型材料。
但是,新材料和新材料技术能够切实充分发挥推 动社会和科技进步的作用,就不仅仅是材料科技工作 者所能完成的,开发和使用材料的能力是衡量社会技 术水平和未来技术发展的尺度。
开发新材料是材料科技工作者的任务,但仅仅研 制出具有优异性能的材料还远远不够,只有当新材料 被广泛应用,才能真正发挥其应有的作用。
第一章 材料科学与工程综论
1.1 材料及其分类
材料是人类用于制造物品、器件、构件、机器 或其它产品的那些物质。
材料的分类方法
1、物理化学属性:金属材料、无机非金属材料、 有机高分子材料和复合材料。
金属原子间以金属键结合,由于金属键无方向性,因而 金属材料具有良好的延展性、导热性、导电性并具有金 属光泽等特点,此外,金属材料资源丰富,生产工艺成 熟,工艺性能好,价格便宜,因此按使用重量
综观人类发现材料和利用材料的历史, 每一种重要材料的发现和广泛利用,都会 把人类支配和改造自然的能力提高到一个 新水平,给社会生产力和人类生活水平带 来巨大变化,把人类的物质文明和精神文 明向前推进一步。

新材料论文——精选推荐

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题目:形态记忆合金的研究进展摘要:形态记忆合金是新兴的材料,形状记忆效应自1830s问世以来,已经在众多方面以其特有的功效展得以广泛应用。

本文简单的介绍了形状记忆合金合金的发展历史及其在许多领域的应用以及未来的一些发展趋势。

记忆合金作为一种使用价值比较广泛额材料,我们有理由相信形状记忆合金的发展前途是相当广泛的,也必将造福于人类。

此外,通过这些介绍使人们能够真正的理解和认识这种新的材料——形态记忆合金。

关键字::形状记忆合金、探索、各领域应用、分类,技术、形状记忆合金效应正文:一,形态记忆合金简介。

何为记忆效应?记忆效应(金属)是指某种金属材料形变后,能够恢复之前形状之性质。

而对于形状记忆合金(Shape Memory Alloy ,SMA) 是指具有一定初始形状的合金在低温下经塑性形变并固定成另一种形状后,通过加热到某一临界温度以上又可恢复成初始形状的一类合金。

形状记忆合金具有的能够记住其原始形状的功能称为形状记忆效应(Shape Memory Effect ,SME) 。

研究表明, 很多合金材料都具有SME ,但只有在形状变化过程中产生较大回复应变和较大形状回复力的,才具有利用价值。

到目前为止,应用得最多的是Ni2Ti 合金和铜基合金(CuZnAl 和CuAlNi) 。

形状记忆合金作为一种特殊的新型功能材料,是集感知与驱动于一体的智能材料,因其功能独特,可以制作小巧玲珑、高度自动化、性能可靠的元器件而备受瞩目,并获得了广泛应用。

二、形态记忆合金的发展。

1932年瑞典人欧勒特在观察某种金镉合金的性能时,首次发现形状记忆效应。

1938年哈佛大学的研究人员在一种铜锌合金中发现了一种随温度的升高和降低而逐渐增大或缩小的形状变化,但是此时并未引起人们的广泛注意。

1962年美国海军实验室在开发新型舰船材料时,在Ti-Ni合金中发现把直条形的材料加工成弯曲形状,经加热后它的形状又恢复到原来的直条形,引起了材料科学界与工业界的重视,从此形状记忆合金引起了极大的关注。

新材料概论金属材料及其合金的研究进展

新材料概论金属材料及其合金的研究进展

河南工程学院《新材料概论》考查课专业论文金属材料及其合金的研究进展学生姓名:学号:==学院:专业班级:专业课程:任课教师:日金属材料及其合金的研究进展)摘要:金属是人们日常生活生产中最不可或缺的材料,更是人类社会进步的关键所在,本篇论文主要论述金属材料的种类、性能及在社会发展中的重要应用,并且展望金属材料在未的发展前景。

关键词:金属材料、镁合金、铝合金、记忆金属金属材料是指由金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称。

包括纯金属、合金、金属间化合物和特种金属材料等。

由两种或两种以上的金属,或金属与非金属,经熔炼、烧结或其它方法组合而成并具有金属特性的物质称为合金。

工业中广泛使用的金属材料是合金,金属材料中最常用的是钢铁、铝合金、铜合金、镁合金、钛合金等。

现代生产生活中种类繁多的金属材料已成为人类社会发展的重要物质基础。

一、金属材料的分类金属材料通常分为黑色金属和有色金属如图1所示1、黑色金属又称钢铁材料,包括含铁90%以上的工业纯铁,含碳2%~4%的铸铁,含碳小于2%的碳钢,以及各种用途的结构钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、精密合金等。

广义的黑色金属还包括铬、锰及其合金。

2、有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等。

有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,并且电阻大、电阻温度系数小。

3、特种金属材料包括不同用途的结构金属材料和功能金属材料。

其中有通过快速冷凝工艺获得的非晶态金属材料,以及准晶、微晶、纳米晶金属材料等;还有隐身、抗氢、超导、形状记忆、耐磨、减振阻尼等特殊功能合金,以及金属基复合材料等。

[1]金属材料按生产成型工艺又分为铸造金属、变形金属、喷射成形金属,以及粉末冶金材料。

铸造金属通过铸造工艺成型,主要有铸钢、铸铁和铸造有色金属及合金。

变形金属通过压力加工如锻造、轧制、冲压等成型,其化学成分与相应的铸造金属略有不同。

新材料概论课程论文

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《新材料概论》课程论文题目:氢氧化镍电极材料制备及研究进展学院:化学与生物工程学院班级:研究生14级学号:102014375姓名:许******任课教师:********2014年11月18日氢氧化镍电极材料制备及研究进展姓名:****** 任课老师:*****(化学与生物工程学院,化学工程与技术102014375)摘要氢氧化镍[Ni(OH)2]是近年来研究较多的镍氢电池中正极的活性材料。

Ni(OH)2的生产已有数十年历史,在制备工艺方面日本、美国和加拿大的技术比较领先,制备出的Ni(OH)2性能优良。

目前国内外制备Ni(OH)2的方法有很多种。

本论文主要综述了镍电极的种类,以及氢氧化镍的制备方法,包括化学沉淀法,粉末金属法,电解合成法。

关键词:Ni(OH)2、活性材料、镍电极,制备方法目录摘要 (Ⅰ)1 前言 (1)1.1 电池简介 (1)1.2 镍氢电池的发展概况 (1)1.2.1 Ni/MH电池的基本原理 (1)1.2.2 Ni/MH电池的优点及其发展简史 (2)2 镍电极概述 (3)2.1 碱性电池中镍电极的种类 (3)2.1.1袋式或有极板盒式镍电极 (3)2.1.2 粘结式镍电极 (4)2.1.3 烧结式镍电极 (4)2.1.4 泡沫式镍电极 (5)2.1.5 纤维式镍电极 (5)3 氢氧化镍的晶体结构及性质 (6)4 氢氧化镍的制备方法 (7)4.1 化学沉淀法 (7)4.1.1 缓冲溶液法 (7)4.1.2 络合沉淀法 (7)4.1.2 直接生成法 (7)4.1.3 均相沉淀法 (8)4.1.4 离子交换树脂法 (8)4.1.5 Chimie douee技术 (8)4.2粉末金属法 (8)4.2.1高压水解法 (8)4.2.2硝酸氧化法 (9)4.3 电解合成法 (9)4.3.1电化学浸渍法 (9)4.3.2 盐电解法 (9)参考文献 (10)1 前言1.1 电池简介能源在人类社会中占据了十分重要的地位,在社会发展进程中,不断重复着能源危机与新能源的发现这一过程。

新材料技术小论文

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新材料技术摘要:21世纪是材料科学的世纪,不断发展的科学技术对与之相关的物质材料提出了更加苛刻的要求,普通的物质材料早已不能满足这种特殊的要求,为了适应科学技术的发展,科学家们通过改变物质材料的成分、结构与制备过程创造出一种又一种新型具有特意性能的新材料。

如金属结构材料、高分子材料、陶瓷结构材料、碳碳结构材料、超导材料、生物材料、磁性材料、光声材料、电子材料、催化材料、机电材料,这些新型材料不仅帮科学家们解决了许多难题,使科学技术向前更进一步,也给人类带来了巨大的经济与社会效益。

关键词:新型物质材料合金材料记忆性能高分子材料耐热性正文:21世纪是信息与科技高速发展的时代,自从第二次世界大战以来,科学技术以一种前所未有的速度迅猛发展。

美苏两个超级大国间的冷战更是极大地促进了其国内科学技术的发展,他们不断地向新型领域进发,以实际行动创造了一个又一个奇迹,航天技术、海洋技术……一个又一个新的领域在他们的不断探索下一点一点展现在人们面前,伴随着科学家们对这些新型领域的探索,许多与之相关的高新技术应运而生,特别是新型物质材料的开发更使得到了前所未有的发展。

金属结构材料即合金材料,其通过改变各种元素的含量从而改变合金的性能,例如:在铁中加入12%~~30%的铬,合成的新型不锈钢,其耐蚀性、韧性和可焊性都得到了较大的提高。

对普通碳钢而言,当表面上的铁与空气中的氧气进行化学反应形成氧化膜后,形成的氧化铁能够继续氧化,使锈蚀不断扩大,最终形成孔洞。

而当钢中加入铬、镍、钼、钛、铜等元素时,其性能便会大大改变,不仅能够耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学侵蚀介质腐蚀,还可具有一些特殊的性能,如:导热性能、导电性能。

另外钛合金还具有极其特殊的性能——记忆性能,在某一固定温度下将钛合金制成所需的物品后,它会随着温度的改变而改变形状,当将温度恢复到制造时的温度时,其形状会恢复到设计状态。

简而言之,人们可以通过控制温度来改变其形状,由于钛合金具有这一特殊性能,因此在高科技技术中应用十分广泛。

什么是新材料作文

什么是新材料作文

什么是新材料引言新材料是近年来备受关注的科技领域,它们广泛应用于各个行业和领域,为我们的生活带来了巨大的变革。

本文旨在探讨新材料的定义、特点、应用以及未来发展趋势,帮助读者更好地理解新材料的重要性和前景。

新材料的定义新材料是指通过研究和开发得到的,具有新颖结构和性质的材料。

与传统材料相比,新材料在物理、化学、生物等方面具有更为出色的性能和广泛的应用潜力。

新材料的研究领域涵盖了原子、分子、晶体和宏观物质等多个层次。

新材料的特点新材料具有以下特点:1.高强度:新材料的强度比传统材料更高,可以承受更大的载荷;2.轻质化:新材料的密度相对较低,具有优异的轻质特性,有助于减轻重量并提高能效;3.抗腐蚀:新材料具有良好的耐腐蚀性能,可应对恶劣环境条件;4.高温性能:新材料具有出色的高温稳定性,适用于高温工作环境;5.可再生:部分新材料可以通过回收和再利用进行循环利用,符合可持续发展的要求。

新材料的应用新材料在各个领域都有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:1. 航空航天新材料在航空航天领域的应用较为突出,例如碳纤维复合材料被广泛用于飞机结构中,具有较高的强度、刚度和低密度。

2. 汽车制造新材料在汽车制造中有着重要的地位,例如铝合金被广泛应用于汽车车身结构,可以降低车重并提高燃油效率。

3. 电子产品新材料在电子产品中的应用也日益增多,例如柔性屏幕采用了新型的导电材料,可以实现更加轻薄灵活的显示器。

4. 医疗领域新材料在医疗领域的应用也取得了重大突破,例如生物陶瓷用于人工关节和植入物,具有良好的生物相容性和力学性能。

5. 环境保护新材料的应用可以帮助减少能源消耗和环境污染,例如太阳能电池板利用新材料的特性,可以将太阳能转化为电能。

新材料的发展趋势随着科技不断进步,新材料的研究和应用也在不断发展。

以下是新材料未来的发展趋势:1. 纳米材料纳米材料拥有独特的尺度效应和量子效应,具有出色的电磁、力学和光学性能,拥有广阔的应用前景。

材料学概论论文

材料学概论论文

SHANGHAI UNIVERSITY课程论文COURSE PAPER液态金属的研究与分析——漫谈对“材料科学四面体”的认识学院材料学院专业金属材料工程学号 ********姓名孔令滔课程材料学概论液态金属的研究与分析——漫谈对“材料科学四面体”的认识材料学院孔令滔13120044摘要本文以材料科学四面体为研究方法,分析与介绍了液态金属的结构、性能、合成与制备以及功能与应用几方面的相关内容,旨在进一步掌握材料科学工程的基本研究方法与探寻四个基本元素之间的联系,为今后对材料的研究方法提供参考。

关键字材料科学四面体液态金属性能一、综述材料科学工程(MSE)是研究结构与组成(structure)、性能(properties)、合成,加工与制备(synthesis, preparation and processing)与功能及其应用(function, application and performance)以及他们之间关系的学科。

因而把上述四者称为材料科学工程的四个基本要素,把四个要素联结起来便构成了一个四面体——材料科学四面体。

“材料科学四面体”是研究材料的基本方法与思路,本文即采用“材料科学四面体”的研究分析,通过对近些年来饱受关注的液态金属的研究与分析,探寻这种方法对全面了解一种新材料与挖掘材料的用途与发展前景的重要性。

二、液态金属的结构与组成(structure)材料化学结构与组成对其性能有着重要的影响,同时,结构也是导致材料性能差异的重要因素。

每个材料都含有一个以原子和电子尺度到宏观尺度的结构体系,对于大多数材料来说,所有这些结构尺度上化学成分和分布式立体化的,这是制造该种特定材料所采用的合成加工的结果。

因此,只有理解和控制材料的结构,才能得到人们所追求的材料性能。

现在说的液态金属并非液态,而是一种合金,常温下为固体,是由锆52.5%、钛5%、铜17.9%、镍 14.6%、铝 10%几种金属按照上述比例组成的,属于多种金属混合形成的非晶型金属。

2020最新最新新材料论文

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篇一:新材料产业技术创新论文摘要:学校和科研院所在进行产品研发的初始阶段就要有用户参与,整个研发过程始终围绕用户需求这个中心开展活动,有利于研发主体在日益激烈的市场竞争中,开展更具针对性的技术创新和更具实效的产品研发,使研发出来的产品更具明显的市场竞争优势。

一、问题的提出我国新材料产业在产业规模、技术水平、发展机制等方面取得了巨大进步,具备了良好的发展基础,但依旧面临技术创新能力不足的问题,总体还处于跟踪和追赶阶段,新材料基础研究主要依靠国家投入,新材料研发及应用的难度较大,产学研用一体化体系尚未真正形成。

由于产学研用协同创新平台建设滞后,导致新材料产业化步伐缓慢,科研与生产、应用之间脱节,大量科研成果不能转化为现实生产力,很多先进技术大都停留在实验室阶段,难以实现工程化、产业化和规模化。

产学研用脱节已成为制约我国新材料产业发展的关键瓶颈之一。

建设集研发、产业化和示范应用为一体的新材料产业产学研用创新平台是解决上述问题的有效途径。

二、产学研用协同创新平台1.“产学研用”合作平台产学研用合作平台是指企业、高等院校与科研院所之间为了实现各自的价值目标通过而建立起来的合作创新模式。

合作平台以企业为主导,以知识产权和技术标准为纽带,运用市场规则,通过契约建立持续稳固有法律约束和保护的合作关系,形成有明确的产业技术创新篇二:科技创新论文材料———以安徽省铜陵市为例摘要:商业作为城市生活中和人们息息相关的主要内容,是城市最重要功能之一。

城市商业网点是商业活动进行的重要场所,而城市商业网点规划与布局是从政府层面对商业网点建设进行宏观上引导和管理,以提升城市交易功能和促进商贸业的发展。

通过开展实地调查、查阅文献资料、发放调查问卷、进行案例研究等,我们认为:城市商业网点建设的数量、规模、档次以及布局,应认真对城市的经济社会发展状况、人口规模、消费能力等因素进行分析,并适应新形势、新业态发展需求,进行科学的规划和布局,避免结构失衡、布局失控以及过度开发导致的大量闲臵和资源浪费。

《新材料概论》-论文

《新材料概论》-论文

硕士研究生课程作业课程名称:新材料概论题目:储氢材料的研究与进展学院:材料科学与工程学院专业(方向):材料科学与工程学号: 102013104 学生:梁启超完成时间: 2013年12月24日储氢材料的研究与进展摘要:氢能是一种具有可再生性和良好环保效应的能源,可提供稳定无污染的动力。

面对日益严峻的能源及环境危机,氢能的诸多优点使其成为公认的未来替代能源,而氢的储存方式是发展储氢材料的重点之一。

本文综述了近年来储氢材料的研究现状,并对储氢材料的发展趋势提出了自己的见解.关键词:氢能储氢材料研究现状发展趋势1.引言面对传统资源的枯竭和人口的爆炸式增长,为了减少对环境的破坏以实现可持续发展,寻找新型的清洁能源替代传统化石类能源已成为科学研究的热点趋势。

在目前的能源材料领域,储氢材料以独有的优点逐渐得到人们的关注。

氢作为洁净能源有以下优点【1】:(1) 氢的燃烧产物是水,对环境不产生任何污染;(2)氢可以通过太阳能和风能分解再生;(3)燃烧1g氢放出的热量是等量汽油的3倍左右;(4) 氢资源丰富,可通过水,碳氢化合物等电解或分解产生。

由氢能以上诸多优点可见,它是一种具有高能量密度的绿色能源。

在氢能的利用过程中涉及到制备、储存和运输能技术问题,而氢的储存是其中的难题和技术关键。

目前储氢技术主要分为两大类,即物理法和化学法。

前者主要包括液化储氢、压缩储氢、碳质材料吸附、玻璃微球储氢等;后者主要包括金属氢化物储氢、无机物储氢、有机液态氢化物储氢等【2】。

但物理储氢技术如液化储氢和压缩储氢,对条件要求极为苛刻,且在实际生产生活中存在安全隐患,目前只应用于航天等高技术领域,无法满足工业化的需求。

而使用性能稳定的储氢材料可以较好的解决这些问题。

就目前储氢材料领域的发展,可以将储氢材料分为三大类:金属合金储氢材料、多孔吸附储氢材料、有机液态及络合物储氢材料。

2.各类储氢材料的研究进展2.1金属合金储氢材料金属合金储氢材料是目前研究较多的储氢材料之一,它通常是指合金氢化物材料,尤其是轻金属合金氢化物,其储氢密度高,与液氢相同甚至超过液氢。

新材料科学导论论文

新材料科学导论论文

《新材料科学导论》课程论文—关于高分子材料的发展趋势姓名:***班级:物流10级1班学号:**********摘要(1)资源丰富,原料广,轻质、高强度,成形工艺简易。

各种塑料、合成橡胶和合成纤维将有很大发展,成为重要的新材料(2)特种陶瓷。

高强高温结构陶瓷、电工电子功能陶瓷和复合陶瓷是新材料中普遍注重的发展方向(3)功能材料。

这是新材料中发展很快的一个重要方向,如半导体、激光、红外、超导、电子、磁性、发光、液晶、换能、传感材料等,品种繁多,前景广阔。

(4)能源材料。

太阳能、磁流体发电、氢能等新能源发展,同时促进了各种高温热、储能、换能材料的发展(5)高性能、高强度结构材料。

复合材料。

纤维增强型、弥散粒子型、叠层复合型复合材料以及碳纤维、石墨纤维、硼纤维、金属纤维、晶须的研制发展,将使被称为"21世纪材料"复合材料更放光彩(6)金属新材料。

非晶态金属(金属玻璃)、记忆合金、防振合金、超导合金和金属氢等。

(7)极限材料。

在超高压、超高温、超低温、超高真空等极端条件下应用和制取的各种材料。

如超导、超硬、超塑性、超弹性、超纯等。

(8)稀土材料。

稀土金属在激光、荧光、磁性、红外、微波、核能、特种陶瓷以及化工材料中,有奇异的性能,稀土材料已成为重要的开发领域。

关键词高分子材料性能工业材料科技能源发展概论近年来,高分子材料和高分子结构取得了能引人瞩目的成就。

其应用对国民经济调整、新产业的布局、新产业的形成注入高科技含量提供新的机遇。

在世界范围内, 高分子材料的制品属於最年轻的材料.它不仅遍及各个工业领域, 而且已进入所有的家庭, 其产量已有超过金属材料的趋势, 將是21世纪最活跃的材料支柱.高分子材料在我们身边随处可见。

在我们的认识中,高分子材料是以高分子化合物为基础的材料。

高分子材料按特性分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料。

我国塑料工业经过长期的奋斗和面向全球的开放,已形成门类较齐全的工业体系,成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业,作为一种新型材料,其使用领域已远远超越上述三种材料进入21世纪以来,中国塑料工业取得了令世人瞩目的成就,实现了历史性的跨越。

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新材料概论课程论文摘要新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能。

新材料技术则是按照人的意志,通过物理研究、材料设计、材料加工、试验评价等一系列研究过程,创造出能满足各种需要的新型材料的技术。

一、概论新材料(或称先进材料)是指那些新近发展或正在发展之中的具有比传统材料的性能更为优异的一类材料。

新材料技术是按照人的意志,通过物理研究、材料设计、材料加工、试验评价等一系列研究过程,创造出能满足各种需要的新型材料的技术。

新材料按材料的属性划分,有金属材料、无机非多属材料(如陶瓷、砷化镓半导体等)、有机高分子材料、先进复合材料四大类。

按材料的使用性能性能分,有结构材料和功能材料。

结构材料主要是利用材料的力学和理化性能,以满足高强度、高刚度、高硬度、耐高温、耐磨、耐蚀、抗辐照等性能要求;功能材料主要是利用材料具有的电、磁、声、光热等效应,以实现某种功能,如半导体材料、磁性材料、光敏材料、热敏材料、隐身材料和制造原子弹、氢弹的核材料等。

新材料在国防建设上作用重大。

例如,超纯硅、砷化镓研制成功,导致大规模和超大规模集成电路的诞生,使计算机运算速度从每秒几十万次提高到现在的每秒百亿次以上;航空发动机材料的工作温度每提高100℃,推力可增大24%;隐身材料能吸收电磁波或降低武器装备的红外辐射,使敌方探测系统难以发现,等等。

新材料技术被称为“发明之母”和“产业粮食”。

二、新材料的应用新材料作为高新技术的基础和先导,应用范围极其广泛,它同信息技术、生物技术一起成为二十一世纪最重要和最具发展潜力的领域。

同传统材料一样,新材料可以从结构组成、功能和应用领域等多种不同角度对其进行分类,不同的分类之间相互交叉和嵌套,目前,一般按应用领域和当今的研究热点把新材料分为以下的主要领域:电子信息材料、新能源材料、纳米材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、生态环境材料、新型功能材料(含高温超导材料、磁性材料、金刚石薄膜、功能高分子材料等)、生物医用材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料等三、新材料技术发展的方向新材料技术的发展不仅促进了信息技术和生物技术的革命,而且对制造业、物资供应以及个人生活方式产生重大的影响。

记者日前采访了中国科学院“高科技发展报告”课题组的有关专家,请他们介绍了当前世界上新材料技术的研究进展情况及发展趋势。

材料技术的进步使得“芯片上的实验室”成为可能,大大促进了现代生物技术的发展。

新材料技术的发展赋予材料科学新的内涵和广阔的发展空间。

目前,新材料技术正朝着研制生产更小、更智能、多功能、环保型以及可定制的产品、元件等方向发展纳米材料20世纪90年代,全球逐步掀起了纳米材料研究热潮。

由于纳米技术从根本上改变了材料和器件的制造方法,使得纳米材料在磁、光、电敏感性方面呈现出常规材料不具备的许多特性,在许多领域有着广阔的应用前景。

专家预测,纳米材料的研究开发将是一次技术革命,进而将引起21世纪又一次产业革命。

日本三井物产公司曾在去年末宣布该公司将批量生产碳纳米管,从2002年4月开始建立年产量120吨的生产设备,9月份投入试生产,这是世界上首次批量生产低价纳米产品。

美国ibm公司的科研人员,在2001年4月,用碳纳米管制造出了第一批晶体管,这一利用电子的波性,而不是常规导线实现传递住处的技术突破,有可能导致更快更小的产品出现,并可能使现有的硅芯片技术逐渐被淘汰。

在碳纳米管研究方兴未艾的同时,纳米事业的新秀--“纳米带”又问世了。

在美国佐治亚理工学院工作的三位中国科学家2001年初利用高温气体固相法,在世界上首次合成了半导体化物纳米带状结构。

这是继发现多壁碳纳米管和合成单壁纳米管以来,一维纳米材料合成领域的又一大突破。

这种纳米带的横截面是一个窄矩形结构,带宽为30~300mm,厚度为5~10nm,而长度可达几毫米,是迄今为止合成的惟一具有结构可控且无缺陷的宽带半导体准一维带状结构。

目前已经成功合成了氧化锡、氧化铟、氧化隔等材料纳米带。

由于半导体氧化物纳米带克服了碳纳米管的不稳定性和内部缺陷问题,具有比碳纳米管更独特和优越的结构及物理性能,因而能够更早地投入工业生产和商业开发。

超导材料超导材料在电动机、变压器和磁悬浮列车等领域有着巨大的市场,如用超导材料制造电机可增大极限输出量20倍,减轻重量90%。

超导材料的研制,关键在于提高材料的临界温度,若此问题得到解决,则会使许多领域产生重大变化。

去年,科学家在超导材料上有不少新收获,相继发现了临界温度更训的新型超导材料,使人类朝着开发室温超导材料迈出了一大步。

在日本,有人发现二硼化镁可在-234℃成为超导体,这是迄今为止发现临界温度最高的金属化合物超导体。

由于二硼化镁的发现,使世界凝聚态物理学界为之振奋。

由于二硼化镁超导体易合成、易加工,很容易制成薄膜或线材,因而应用前景看好。

美国科学家在研制更具实用性超导材料方面取得了明显的进展,并开始进入实用阶段。

美国底物律的福瑞斯比电站在地下铺设了360多米的超导电缆,电缆中123kg重的导线是由含铋、锶、钙、铜的氧化物超导瓷制造的。

这是世界上首次实用的超导输电线路。

我国在高温超导产业化技术上也获得了重大突破,目前已有高温超导线材生产线投产。

据估计,到2010年超导产品可有1000亿美元的市场。

但应当指出的是,除超导材料以外,还有许多配套技术需要解决,同时还要继续研究开发高温超导体,如室温超导材料。

高性能结构材料高性能结构材料具有高温强度好、耐磨损、抗腐蚀等优点。

高温结构陶瓷材料目前正在研制的有碳化硅、氧化硅、氮化硅、硼化物、增韧氧化锆陶瓷和纤维增强无机合成材料等。

如在内燃机中用陶瓷代替金属可减少燃料消耗30%,提高热效率50%。

高性能复合材料可以根据要求进行设计,能够使材料扬避短,当前的研究重点有:纤维增强塑料、碳/碳复合材料、陶瓷基复合材料和金属基复合材料。

高分子功能材料是近年来发展最快的有机合成材料,每年的递增速度达到14%。

此外,美国科学家还发现了一种可和玻璃结合的化合物,这种硅烷化合物能够粘在磷酸盐玻璃表面,形成一个单一分子层和多分子层,从而可以保护玻璃表面,将腐蚀减少到最小程度,这一发现对提高玻璃的抗腐蚀性有重要意义。

随着科学技术的进步,开拓了新材料的范围,推动了新材料向更高、更新方向发展。

化学工业生产了大量的化工新材料,为新材料的发展提供技术支持。

同时,新材料的发展同样可以推动化学工业的科技进步、产业结构的变化。

高性能结构材料的开发、应用,使一些化工机械、设备的大型化、高效化、高参数化、多功能化有了物质基础,可以满足化工生产高技术的要求,使一些化工工艺的实现成为可能。

纳米材料在化学工业可广泛应用,是应用于多种化学传感器的最有前途的材料。

展望21世纪,新材料技术的飞速发展,必将为我们的生活带来更美好的明天。

四、新材料技术领域研究动向当前,美国、欧洲、日本等发达国家和地区十分重视新材料技术的发展,都把发展新材料作为科技发展战略的重要组成部分,在制定国家科技与产业发展计划时,将新材料技术列为21世纪优先发展的关键技术之一,予以重点发展,以保持其经济和科技的领先地位。

中国的新材料科技及产业的发展,在政府的大力关心和支持下,也取得了重大的进展和成绩,为国民经济和社会发展提供了强有力的支撑。

为研究我国新材料领域的发展现状和态势,本报告以中国期刊网数据库作为统计分析源,从文献计量学的角度进行分析研究,讨论了新材料包括超导材料、金属材料、非金属材料、高分子材料和复合材料的理论研究、制备工艺、产品应用、技术装备等方面的内容。

五、结论1、新材料领域总体发展速度较快,势头强劲材料是当前世界新技术革命的三大支柱(材料、信息、能源)之一,与信息技术、生物技术一起构成了21世纪世界最重要和最具发展潜力的三大领域之一。

对材料的认识与利用能力,往往决定着社会的形态和人类生活的质量。

人类的历史已经证明,材料是人类社会发展的物质基础和先导,而新材料则是人类社会进步的里程碑。

新材料在发展高新技术、改造和提升传统产业、增强综合国力和国防实力方面起着重要的作用,而且在自然科学和工程技术领域中发展也越来越快,地位日趋重要。

根据对同时段论文发表数量统计,6年间国内新材料领域论文发表数量的年平均增长率为9.15%,大于自然科学和工程技术领域8.34%的论文发表增长率;新材料领域发表论文占自然科学与工程技术领域发表论文的比重也保持上升的势头,6年间增长了0.13个百分点。

新材料领域的发展变化,得益于技术创新和成果转化速度加快。

前沿技术的突破使得新兴材料产业不断涌现,同时新材料与信息、能源、医疗卫生、交通、建筑等产业结合越来越紧密,材料科学工程与其他学科交叉领域和规模都在不断扩大,而且世界各国政府高度重视新材料产业的发展,制定了推动新材料产业和科技发展的相关计划,在资金上给予大力扶持,从而推动了本领域的技术创新能力的提高和发展,取得了一系列可喜的研究成果,保证了新材料领域发展的欣欣向荣局面。

2、高分子材料、复合材料发展迅速2.1 高分子材料新的应用领域推动了自身的成长天然高分子是生命起源和进化的基础。

人类社会一开始就利用天然高分子材料作为生活资料和生产资料,并掌握了其加工技术。

如利用蚕丝、棉、毛织成织物,用木材、棉、麻造纸等。

19世纪30年代末期,进入天然高分子化学改性阶段,出现半合成高分子材料。

1870年,美国人Hyatt用硝化纤维素和樟脑制得的赛璐珞塑料,是有划时代意义的一种人造高分子材料。

1907年出现合成高分子酚醛树脂,真正标志着人类应用化学合成方法有目的的合成高分子材料的开始。

1953年,德国科学家Zieglar和意大利科学家Natta,发明了配位聚合催化剂,大幅度地扩大了合成高分子材料的原料来源,得到了一大批新的合成高分子材料,使聚乙烯和聚丙烯这类通用合成高分子材料走人了千家万户,确立了合成高分子材料作为当代人类社会文明发展阶段的标志。

现代,高分子材料已与金属材料、无机非金属材料相同,成为科学技术、经济建设中的重要材料。

高分子功能材料是近年来发展最快的有机合成材料,尤其在生物医用材料、药物控制释放体系、骨科固定、组织工程和手术缝合线等方面不断扩展其新的应用领域,全世界仅高分子材料在医学上的应用就有90多个品种、1800余种制品,西方国家在医学上消耗的高分子材料每年以10-20%的速度增长。

我国的高分子材料发展也十分迅速,高分子材料研发活跃,发展相当迅猛,已成为医学和生物技术中不可缺少的组成部分,也是新材料领域发展最快的专业。

2.2 复合功能材料拓展了新的发展空间由于多种材料多学科的交叉、融合,使材料的复合化成为发展新材料的一种重要手段。

利用多种基体与增强体的复合、多种层次的复合以及利用非线性复合效应可以创造出全新性能的材料。

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