(完整版)高性能金属新材料

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高性能金属基复合材料迎来发展新机遇

高性能金属基复合材料迎来发展新机遇
经 过 数 十 年 的 发 展,针 对 金 属 基复合材料的制备方法已经形成了 多种体系,包括固相法、液相法、气态 法、原 位 生 成 法 等(如 图 3所 示)。其 中,放电等离子烧结法(S P S)是将金 属 和 增 强 体 粉 末 混 合、压 制 后,施 加 脉冲电流产生等离子体进行加热烧 结的制备方法,属于粉末冶金法的一 种,具有快速、组织结构可控、节能环 保等优势 ;原位生成法是利用液态金 属和金属盐在高温下原位,均具备
金属基复合材料研发的机构数量较 强大的产业竞争力。中国、美国高性
多,包括北京科技大学、哈尔滨工业 能金属基复材企业多为军工服务,在
大学、国防科技大学、中南大学、北方 成本控制上处于劣势,在民用领域的
工业大学和上海交通大学等高校,北 发展上还存在一定的瓶颈。
金属基复合材料制备方法
固态法
液态法
气态法
粉末冶金法
放电等离子烧结法 喷射沉积法 (固液两相)
搅拌鋳造法 压力浸渗法(真空 压力浸渗、自排气
压力浸渗)
真空吸铸法
气相沉积法(化 学气相沉积、物 理气相沉积)
图 3 金属基复合材料制备方法
其他先进技术
原位合成法 增材制造 搅拌摩擦焊
升,高性能金属基复合材料及器件的 (Advanced Composite)和联合材
1 性能优势显著,金属基复材 助力新一代热管理方案
金属基复合材料(Metal Matrix C o m p o s i t e s,M M C)是以金属为基 体,无机非金属的纤维、晶须、颗粒或 纳 米 颗 粒 等 为 增 强 体,经 复 合 而 成 的 新 材 料。根 据 基 体 材 料 不 同,金 属
铝、铜、镁 因 其 相 对 较 高 的 热 导 率、较低的密度以及优异的加工性,目 前已经成为热管理用金属基复材的 主流基体(如图 1)。其中,Al/S i C、镁 (M g)/ S i C体 系 具 有 密 度 低、热 导 率 高、热 膨 胀 系 数 可 调 等 优 势,在 航 空航天和电子封装领域已有成熟应 用 ;铝石墨(Al/Gr)、铜石墨(Cu/Gr) 体 系 除 具 有 密 度 低、热 导 率 高、热 膨 胀 系 数 可 调 等 优 势 外,还 具 有 成 本 低、易 加 工 的 显 著 优 势,更 具 产 业 化 潜力 ;铝金刚石(A l / D i a)、铜金刚石 (Cu/Dia)体系具有最高的热导率〔> 700W /(m·K)〕,在一些高附加值产 业领域如雷达TR组件、功率半导体器 件上有望大面积推广。

新型金属材料的最新研究进展

新型金属材料的最新研究进展

新型金属材料的最新研究进展在金属材料的领域,新材料的研究是必不可少的。

随着技术的发展和社会的需求,人们对于新型金属材料的研究也越来越关注。

以下介绍几种新型金属材料的最新研究进展。

一、超导金属材料超导是一种电性质,在一些物质中可以表现出来。

所谓超导,就是在低温下材料的电阻值为零。

超导材料广泛应用于磁共振成像、磁悬浮列车和磁能量存储等领域。

随着研究的深入,新型超导材料也不断涌现。

最近,一项由美国纽约州立大学石溪分校(Stony Brook University)研究团队领导的研究发现了一种新型超导材料,该材料表现出了几乎无损耗的电流输送。

这种新型超导材料的研究对能源的利用和环境保护具有重要意义。

二、高熵合金高熵合金是一种由多种元素组成的新型金属材料。

与传统材料相比,高熵合金拥有更高的强度、更好的塑性和更好的耐腐蚀性能。

这种材料被广泛应用于航空、航天、能源、环保和汽车制造等领域。

最近,南方科技大学材料科学与工程系教授钟文锋研究团队成功研制出了一种新型高熵合金,该合金具有超强的抗拉强度和良好的韧性,且在高温高压环境下也表现出了优异的性能。

三、金属框架材料金属框架材料是一种由金属离子和有机物分子共同组成的新型材料。

与传统材料相比,金属框架材料具有更好的气体吸附性能、更好的催化性能和更好的分离性能。

它们广泛应用于气体分离、储氢、催化反应和环境污染治理等领域。

最近,南开大学化学学院罗晋教授和美国加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)Mohammad Javad Mirzaei博士联合研究发现了一种新型金属框架材料,该材料表现出了较高的氧化亚氮催化活性。

这项研究为环境污染治理提供了新的解决思路。

四、超塑性金属材料超塑性金属材料是一种具有优异塑性变形能力的新型材料。

它们可以在极低的应力下发生大变形,具有可塑性好、产品成型精度高的特点。

这种新型材料被广泛应用于飞机、汽车和半导体制造等领域。

有色金属新材料

有色金属新材料

有色金属新材料有色金属新材料是指除铁、钢、合金钢以外的金属材料,包括铜、铝、镁、锌、镍、钛等。

这些材料具有良好的导电性、导热性、耐腐蚀性和可塑性,被广泛应用于航空航天、汽车制造、电子通讯、建筑工程等领域。

随着科技的不断发展,有色金属新材料的研究和应用也得到了极大的推动,为各行各业的发展提供了重要支持。

首先,有色金属新材料在航空航天领域具有重要意义。

铝合金、镁合金等轻质高强材料被广泛应用于飞机、火箭、卫星等航空航天器件的制造中,有效降低了整体重量,提高了飞行性能,同时也减少了燃料消耗,减轻了对环境的污染。

此外,铜合金、镍合金等耐高温耐腐蚀材料的应用,也为航空航天领域的发展提供了重要支持。

其次,有色金属新材料在汽车制造领域发挥着重要作用。

随着汽车工业的快速发展,对汽车材料的要求也越来越高。

铝合金、镁合金等轻质高强材料的应用,可以有效降低汽车整体重量,提高燃油经济性,减少尾气排放,符合节能减排的发展趋势。

同时,铜合金、铝合金等导电性能良好的材料,也为汽车电子设备的制造提供了重要支持。

此外,有色金属新材料在电子通讯领域也具有重要意义。

铜、铝等导电性能良好的金属材料被广泛应用于电子线路板、通讯设备等领域,提高了设备的传输速度和稳定性。

同时,铜合金、铝合金等耐腐蚀性良好的材料,也为电子设备的使用寿命提供了保障。

最后,有色金属新材料在建筑工程领域也有着重要的应用。

铝合金、镁合金等轻质高强材料被广泛应用于建筑结构中,提高了建筑物的整体稳定性和抗风抗震能力。

同时,铜合金、锌合金等耐腐蚀性良好的材料,也为建筑物的外墙装饰、屋面防水等提供了重要支持。

总的来说,有色金属新材料在各个领域都发挥着重要作用,为现代工业的发展提供了重要支持。

随着科技的不断进步,有色金属新材料的研究和应用也将不断深化,为各行各业的发展带来新的机遇和挑战。

我们有理由相信,有色金属新材料一定会在未来的发展中发挥越来越重要的作用,为人类社会的进步做出更大的贡献。

重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)

重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)

《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》序号材料名称性能要求先进基础材料一先进钢铁材料(一)海洋工程用钢1高性能船舶用钢(1)油船货油舱用耐蚀钢:在模拟上甲板工况腐蚀条件下,25年后钢板的腐蚀损耗估算值ECL≤2mm,钢板母材和焊缝金属之间无不连续表面;在模拟内底板工况腐蚀条件下,钢板的腐蚀速率C.R.≤1mm/年,钢板母材和焊缝金属之间无不连续表面;(2)高强度止裂船板:屈服强度≥460MPa,抗拉强度570~720MPa,延伸率≥17%,-40℃冲击功≥64J,止裂韧度Kca≥8000N/mm3/2。

2海洋工程用钢(1)F级超低温韧性超高强度海洋工程用钢(厚度≥80mm):屈服强度≥690MPa,抗拉强度≥770MPa,延伸率≥14%;钢板1/4和1/2厚度处,-60℃横向冲击≥46J;(2)大规格高等级海洋工程系泊链:等级R4S,直径150~200mm;屈服强度≥700MPa,抗拉强度Rm≥960MPa,断后伸长率A≥12%,断面收缩率Z≥50%,链体-20℃冲击吸收能量值(KCV)≥56J,焊缝-20℃冲击吸收能量值(KCV)≥40J,硬度≤HB330,心部和R/3处硬度相差不超过15%,氢脆试验Z1/Z2≥0.85;(3)海洋工程用高断裂韧性高强钢厚板:厚度50~120mm,屈服强度≥414MPa,抗拉强度≥517MPa,-40℃心部横向冲击吸收能量值≥48J,Z向性能≥35%,API2Z可焊性试验-10℃粗晶区CTOD值≥0.46mm,现场施焊条件下-10℃接头CTOD值≥0.3mm;(4)海洋平台桩腿结构用大厚度高强齿条钢:厚度≥177.8mm的特厚钢板,屈服强度≥690MPa,-40℃低温冲击吸收能量值≥69J,Z向抗撕裂性能达到Z35级,以及低碳当量下的焊接性能(Ceq≤0.75%)。

(二)交通装备用钢3新型汽车轻量化材料变厚度钢板厚度公差±0.05mm,累计长度公差±2mm,浪高≤12mm;过渡区测量点偏差≤10mm;差厚比>1:2.1。

有色金属新材料

有色金属新材料

有色金属新材料
有色金属新材料是指除了铁、钢之外的金属材料,主要包括铜、铝、镁、锌、
钛等金属及其合金。

这些材料具有优良的导电、导热、耐腐蚀等特性,在航空航天、汽车制造、电子通讯、建筑工程等领域有着广泛的应用前景。

随着科技的不断发展,有色金属新材料的研究和应用也日益受到重视。

首先,有色金属新材料具有良好的导电性能。

铜、铝等金属是优良的导电材料,被广泛应用于电力传输、电子设备等领域。

与铁、钢相比,有色金属新材料的导电性能更优越,能够有效减小电能损耗,提高能源利用效率。

其次,有色金属新材料具有良好的导热性能。

铜、铝等金属不仅具有良好的导
电性能,而且具有优异的导热性能,被广泛应用于制冷设备、散热器等领域。

利用有色金属新材料制成的散热器能够有效地散发热量,保证设备的正常运行。

此外,有色金属新材料具有良好的耐腐蚀性能。

在恶劣的环境中,铜、铝等金
属能够表现出较高的耐腐蚀性能,能够保证设备长时间稳定运行。

因此,在海洋工程、化工设备等领域,有色金属新材料得到了广泛的应用。

另外,有色金属新材料的轻质化特性也备受关注。

在汽车制造、航空航天等领域,轻质化材料的应用已成为发展的趋势。

铝、镁等金属及其合金因其轻质化特性,能够有效减轻设备自重,提高设备的运行效率。

总的来说,有色金属新材料具有导电性能好、导热性能好、耐腐蚀性能好、轻
质化特性等优点,被广泛应用于各个领域。

随着科技的不断发展,相信有色金属新材料将会有更广阔的应用前景,为各行各业的发展带来更多的可能性。

高性能铝合金新材料开发建议书

高性能铝合金新材料开发建议书

高性能铝合金新材料开发建议书当今社会,铝合金材料因其优异的性能和广泛的应用前景,已经成为工业领域中的重要材料之一。

然而,传统的铝合金材料在某些方面还存在着一定的局限性,无法满足现代工业对材料性能的更高要求。

为此,我们提出开发高性能铝合金新材料的建议。

一、背景与意义随着科技的不断进步和工业的快速发展,对铝合金材料的性能要求也越来越高。

传统的铝合金材料在强度、硬度、耐腐蚀性等方面已无法满足部分高端领域的需求。

因此,研究和开发高性能铝合金新材料具有重要的现实意义和广阔的市场前景。

二、目标与任务高性能铝合金新材料开发的目标是:提高材料的强度、硬度、耐腐蚀性等性能,拓宽其应用领域。

具体任务如下:1.研究并确定新材料的成分设计,通过合理的元素配比,实现材料性能的优化。

2.探索合适的制备工艺,包括熔炼、铸造、轧制、挤压等,确保材料的微观结构和性能的稳定。

3.对新材料进行性能测试与评估,包括抗拉强度、硬度、耐腐蚀性等,以验证新材料的性能优势。

4.开展新材料的应用研究,将其应用于实际工业领域,以拓宽其应用范围。

三、实施方案与步骤1.组成研究团队:组建一支由材料科学家、工程师、技术人员等组成的研究团队,共同开展高性能铝合金新材料的研究与开发。

2.调研与分析:收集并分析国内外高性能铝合金的研究现状和发展趋势,明确研究方向和目标。

3.成分设计:根据性能要求,设计合理的元素配比,进行小批量试验,优化材料成分。

4.制备工艺研究:探索并确定合适的熔炼、铸造、轧制、挤压等工艺,确保材料的微观结构和性能的稳定。

5.性能测试与评估:对新材料进行性能测试与评估,包括抗拉强度、硬度、耐腐蚀性等,以验证新材料的性能优势。

6.应用研究:开展新材料的应用研究,将其应用于实际工业领域,以拓宽其应用范围。

四、预期成果与效益1.预期成果:成功研发出高性能铝合金新材料,实现材料性能的优化,满足现代工业对材料性能的更高要求。

2.经济效益:高性能铝合金新材料的开发和应用将带来显著的经济效益,降低生产成本,提高产品竞争力。

全球20大未来潜力新材料

全球20大未来潜力新材料

全球20大未来潜力新材料1. 石墨烯(Graphene): 石墨烯是由单层碳原子构成的二维晶体结构,具有极高的导电性和导热性,被广泛应用于电子、能源储存和传输领域。

2. 纳米纤维素(Nanocellulose): 纳米纤维素是从天然植物纤维中提取得到的纳米级材料,具有高强度、低密度和高生物降解性,可应用于纳米复合材料、生物医学和环境保护等领域。

3. 二维过渡金属二硫化物(2D Transition Metal Dichalcogenides): 这类材料具有层状结构,具有优异的电子和光学性质,在电子器件、光电子学和电化学储能方面有巨大的应用潜力。

4. 钙钛矿材料(Perovskite): 钙钛矿材料在太阳能电池领域表现出良好的光电转换效率,同时成本相对较低,成为太阳能领域的一个热门研究方向。

5.金属有机骨架材料(MOFs):MOFs具有大孔洞结构和高比表面积,可用于气体存储和分离、催化和药物传递等领域。

6. 纳米氧化物(Nanooxides): 纳米氧化物具有较高的表面积和优异的催化性能,在能源转换、环境治理和生物医学等领域具有广泛的应用前景。

7. 3D打印材料(3D Printing Materials): 随着3D打印技术的快速发展,各种高性能、可定制的3D打印材料不断涌现,应用于汽车、航空航天、医疗和消费品等领域。

8. 烯烃聚合物(Olefin Polymers): 烯烃聚合物具有出色的机械强度、耐久性和化学稳定性,广泛应用于塑料制品、纤维和涂料等领域。

9. 生物基聚合物(Biopolymer): 生物基聚合物以可再生资源为原料制备而成,具有低碳排放、生物可降解和可吸收性等特点,逐渐取代传统的石油基聚合物。

10. 聚合物质子交换膜(Polymer Proton Exchange Membrane): 聚合物质子交换膜是一种具有高导电性和化学稳定性的材料,广泛应用于燃料电池和电解水等能源转换技术中。

新材料技术

新材料技术

二、国内特种陶瓷产业概况及材料发展趋势
我国目前特陶行业特点是:在材料开发上具有一 定能力,水平较高,但要低成本、高效地将优质材料 大批量制造成优质的商品,则缺乏必要的先进技术、 设备和管理水平,这也与全国整体基础工业水平较为 落后有关。因而,目前世界最先进的超高利润的特陶 产品我们未能占领市场,许多电子整机中的电子陶瓷 元件仍需大量进口。 影响我国特陶发展的重要因素之一是特陶粉体(原 材料)的生产加工落后,体现在专用粉体生产缺乏,产 量低,质量稳定性差,从而影响产品的稳定性和可靠 性,因而目前许多生产线所需原材料必须从国外进口。 可以说这是我国特陶发展的一个“瓶颈”。
3、将来可能的发展趋势
(1)特种陶瓷基础技术的研究; (2)超导陶瓷的研究; (3)特种陶瓷的薄膜化和非晶化; (4)陶瓷的纤维化; (5)多孔陶瓷; (6)陶瓷与陶瓷或陶瓷与其他材料复合; (7)非氮化物陶瓷中的陶瓷发动机、高压热交换器及陶 瓷刀具等; (8)生物陶瓷的开发研究也变得越来越重要。
五 电子材料与光电子材料
一、电子材料
电子材料是指在电子技术和微电子技术中使用的材料,包 括半导体材料、介电材料、压电及铁电材料、磁性材料、某些 金属材料、高分子材料及其他相关材料,其中最重要的是半导 体材料。
二、光电子材料
光电子信息材料包括光源和信息获取材料、信息传输材料、 信息存储材料以及信息处理和运算材料等,其中主要是各类光 电子半导体材料、各种光纤和薄膜材料、各种液晶显示材料和 新型相变和光色存储材料、光子选通材料、新型非线性光学晶 体材料等。
根据国家新材料技术发展纲要,我国今后高 性能陶瓷发展规划包括下列八个方面:
(1)超纯超细粉末原料的制备技术,批量和工业生产 装备的研制; (2)高性能陶瓷特殊成型、烧结、精密加工、涂层纤 维增强复合技术和工艺装备的研制; (3)脆性材料评价技术、无损检测、破坏准则及烧结、 复合机理; (4)高温工程陶瓷:包括燃气轮机、高温密封阀、轴 承、泵、风机、炼钢机械等的研制;

新型金属材料有哪些

新型金属材料有哪些

新型金属材料有哪些随着科技的不断发展,新型金属材料的研究和应用也日益受到人们的关注。

新型金属材料具有优异的性能和广泛的应用前景,对于推动工业和科技的发展起着至关重要的作用。

那么,新型金属材料究竟有哪些呢?接下来,我们将对几种常见的新型金属材料进行介绍。

首先,我们来介绍一种被广泛应用的新型金属材料——高强度钢。

高强度钢具有优异的强度和硬度,能够承受较大的载荷,因此被广泛用于航空航天、汽车制造等领域。

与传统钢材相比,高强度钢具有更好的耐磨性和耐腐蚀性,能够延长使用寿命,降低维护成本。

其次,钛合金是另一种备受关注的新型金属材料。

钛合金具有优异的耐高温性能和良好的耐腐蚀性能,因此被广泛应用于航空航天、船舶制造等领域。

同时,钛合金还具有较低的密度和良好的可塑性,能够满足复杂零部件的加工需求。

除此之外,镁合金也是一种备受瞩目的新型金属材料。

镁合金具有较低的密度和良好的机械性能,能够满足节能减排的要求,因此在汽车制造、航空航天等领域有着广泛的应用前景。

与此同时,镁合金还具有良好的可塑性和耐腐蚀性能,能够满足复杂构件的加工需求。

最后,我们要介绍的是形状记忆合金。

形状记忆合金是一种具有记忆效应的新型金属材料,能够在受到外力作用后恢复到原来的形状。

形状记忆合金具有广泛的应用前景,可以用于医疗器械、航空航天等领域,为人们的生活和工作带来便利。

综上所述,新型金属材料具有优异的性能和广泛的应用前景,对于推动工业和科技的发展起着至关重要的作用。

高强度钢、钛合金、镁合金和形状记忆合金都是备受关注的新型金属材料,它们各自具有独特的优势和应用领域,将为人类社会的发展带来更多的可能性。

相信随着科技的不断进步,新型金属材料的研究和应用将会取得更大的突破,为人类社会的发展注入新的活力。

(完整版)什么是镁合金?镁材料的应用在哪些方面?

(完整版)什么是镁合金?镁材料的应用在哪些方面?

什么是镁合金?镁材料的应用在哪些方面?镁合金由于其比强度高、弹性模量大、散热好、消震性好、承受冲击载荷能力比铝合金大、耐有机物和碱的腐蚀性能好等特点,现已广泛应用于航空、航天、运输、化工、火箭等领域。

除此之外,镁合金在医疗器械上的应用潜力很大;如果金属镁企业能在加工性能和产品价格上取得突破,那么镁合金也将在LED产业得到广泛应用。

什么是镁合金?镁材料的应用在哪些方面?接下来,就带你了解一下吧!左铁镛院士在今年新材料发展趋势高层论坛中说到:“就镁材料来说,近20年来,我国的镁材料已取得了三个“第一”的好成绩,分别是镁产量第一,镁储量第一和镁出口量第一。

现在我国在上海交通大学和重庆大学分别建立了镁材料研究中心,在山西、陕西等省份形成产业一体化的布局,大大促进了我国镁合金的研究应用。

目前,镁金属与铝金属相比,价格只高出20%,相较之前有大幅度降低,这也能极大的促进镁合金的研究发展和应用。

”那么,镁合金的优势在哪?1什么是镁合金?镁是地球上储量最丰富的轻金属元素之一,镁的比重是1.74g/cm3,只有铝的2/3、钛的2/5、钢的1/4;镁合金比铝合金轻36%、比锌合金轻73%、比钢轻77%。

镁具有比强度、比刚度高,导热导电性能好,并具有很好的电磁屏蔽、阻尼性、减振性、切削加工性以及加工成本低、加工能量仅为铝合金的70%和易于回收等优点。

镁合金是以镁为基加入其他元素组成的合金。

镁合金的比强度高于铝合金和钢,略低于比强度最高的纤维增强塑料;比刚度与铝合金和钢相当,远高于纤维增强塑料;耐磨性能比低碳钢好得多,已超过压铸铝合金A380;减振性能、磁屏蔽性能远优于铝合金。

镁合金是制造工业中可使用的最轻金属结构材料之一,其性能特点决定了众多的应用优势:一是减轻资源压力,镁合金产品的应用可以缓解铁矿和铝矿资源短缺的压力;二是减轻能源和环境压力,以汽车为例,镁合金大规模应用可降低10%—15%的油耗和排放;三是镁合金产品减震性能优越;四是镁合金能源特性好,在某种程度上可以说有镁就有电;五是镁合金产品可屏蔽电子辐射,可广泛用于手机和电脑外壳……中国有丰富的镁资源(占世界70%以上)和巨大的应用市场,为制造业减重的同时必将提升中国制造业的竞争力。

金属新材料工作总结报告

金属新材料工作总结报告

一、前言随着我国经济的快速发展和科技的不断创新,金属新材料在航空航天、新能源、电子信息等领域得到了广泛应用。

近年来,我公司在金属新材料领域积极开展研发和生产,取得了显著成果。

现将金属新材料工作总结如下:二、工作回顾1. 研发成果(1)高性能铝合金:针对航空航天领域对轻质高强度的需求,我们成功研发出一种新型高性能铝合金,其强度、耐腐蚀性和疲劳性能均达到国际先进水平。

(2)纳米复合材料:通过纳米技术制备的纳米复合材料,具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,已在海洋工程、石油化工等领域得到应用。

(3)高温合金:针对高温环境下的应用需求,我们成功研发出一种高温合金,其耐热性能、抗氧化性能和耐腐蚀性能均达到国际先进水平。

2. 生产线建设为提高金属新材料的产能和品质,我们投资建设了多条生产线,包括熔炼、铸造、热处理、机加工等环节,实现了金属新材料从研发到生产的全过程控制。

3. 市场拓展通过积极参加国内外展会、行业论坛等活动,我们与多家知名企业建立了合作关系,市场占有率逐年提升。

同时,我们还积极拓展国际市场,产品已出口到欧美、东南亚等国家和地区。

三、存在问题1. 研发投入不足:虽然公司在金属新材料领域取得了一定的成果,但与国内外先进企业相比,研发投入仍有待提高。

2. 人才储备不足:金属新材料领域对人才需求较高,公司现有人才储备不足,制约了研发和生产能力的提升。

3. 市场竞争激烈:随着金属新材料市场的不断扩大,竞争日益激烈,公司面临着来自国内外企业的压力。

四、工作展望1. 提高研发投入:加大研发投入,引进和培养高端人才,提升金属新材料研发水平。

2. 拓展市场渠道:继续拓展国内外市场,提高产品知名度和市场份额。

3. 优化产业结构:优化金属新材料产业结构,提高产品附加值。

4. 加强校企合作:与高校、科研院所合作,共同开展金属新材料研发,提升公司核心竞争力。

总之,金属新材料领域的发展前景广阔,我公司将继续努力,为我国金属新材料产业的发展贡献力量。

金属材料的先进制备技术PPT(完整版)

金属材料的先进制备技术PPT(完整版)
用天然资源,创造适宜人类生存的人工自然环境的方法、技能和工 具、手段的总和。
纳米技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术。纳米科学
技术是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术,它是现代科学 (混沌物理、量子力学、介观物理、分子生物学)和现代技术(计 算机技术、微电子和扫描隧道显微镜技术、核分析技术)结合的产 物,纳米科学技术又将引发一系列新的科学技术,例如纳电子学、 纳米材科学、纳机械学等。
Application
IBM的研究人员利用纳米技术制作的硬盘,其数 据存储容量超过现在硬盘存储容量的100倍。从显微 镜下我们可以观察到,现在的硬盘表面上看上去非 常杂乱无章,而IBM发明的新材料的表面磁化颗粒更 小,且排列均匀。
Application
纳米机器人在清理血管中的 有害堆积物。纳米机器人小 到可在人的血管中自由地游 动,对于脑血栓、动脉硬化 等病灶,可以很容易地予以 清理而不用进行危险的开颅、 开胸手术。
谢谢!
感谢观看
What
纳米材料 纳米动力学
纳米生物学和纳米药物学
纳米电子学
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⒊1、纳纳米米生材物料学:和纳米药物学 如当在物云质母到表纳面米用尺纳度米以微后粒,度大的约胶是体在金0.固1—定1D0N0纳A的米粒这子个,范在
二围氧空化间硅,表物面质的的叉性指能形就电会极发做生生突物变分,子出间现互特作殊用性的能试。验这,种磷既脂 和具脂不肪同酸于双原层来平组面成生的物原膜子,、D分NA子的,精也细不结同构于等宏。观有的了物纳质米的技特术, 还殊可性用能自构组成装的方材法料在,细即胞为内纳放米入材零料件。或如组果件仅使仅构是成尺新度的达材到料纳。 米,而没有特殊性能的材料,也不能叫纳米材料。
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新能源有色金属新材料

新能源有色金属新材料

新能源有色金属新材料
新能源有色金属新材料是指用于新能源领域的有色金属材料,这些材料具有良好的导电性、导热性、耐腐蚀性和机械性能等特点,是新能源技术发展的重要支撑。

以下是一些常见的新能源有色金属新材料:
1. 锂:锂是新能源电池的重要原材料,广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车等领域。

2. 钴:钴是锂电池的重要组成部分,也是新能源汽车、手机等领域的重要原材料。

3. 镍:镍是新能源电池的重要原材料之一,
同时也用于制造不锈钢、高温合金等。

4. 铜:铜是新能源领域中重要的导电材料,广泛应用于电线电缆、电动机、发电机等领域。

5. 铝:铝具有良好的导电性和导热性,是新能源汽车、太阳能电池板等领域的重要原材料。

随着新能源技术的不断发展,对新能源有色金属新材料的需求也在不断增加。

同时,由于这些材料的稀缺性和重要性,也需要加强资源保护和可持续利用,以保障新能源产业的健康发展。

新材料产业“十二五规划”(全文完整版)

新材料产业“十二五规划”(全文完整版)

新材料产业“十二五”发展规划目录前言 (1)一、发展现状和趋势 (2)(一)产业现状 (2)(二)发展趋势 (3)二、总体思路 (5)(一)指导思想 (5)(二)基本原则 (5)(三)发展目标 (6)三、发展重点 (7)(一)特种金属功能材料 (7)(二)高端金属结构材料 (9)(三)先进高分子材料 (11)(四)新型无机非金属材料 (13)(五)高性能复合材料 (14)(六)前沿新材料 (16)四、区域布局 (17)五、重大工程 (19)(一)稀土及稀有金属功能材料专项工程 (19)(二)碳纤维低成本化与高端创新示范工程 (20)(三)高强轻型合金材料专项工程 (21)(四)高性能钢铁材料专项工程 (22)(五)高性能膜材料专项工程 (22)(六)先进电池材料专项工程 (23)(七)新型节能环保建材示范应用专项工程 (23)(八)电子信息功能材料专项工程 (24)(九)生物医用材料专项工程 (25)(十)新材料创新能力建设专项工程 (25)六、保障措施 (25)(一)加强政策引导和行业管理 (25)(二)制定财政税收扶持政策 (26)(三)建立健全投融资保障机制 (26)(四)提高产业创新能力 (27)(五)培育优势核心企业 (27)(六)完善新材料技术标准规范 (28)(七)大力推进军民结合 (28)(八)加强资源保护和综合利用 (28)(九)深化国际合作交流 (29)附件:新材料产业“十二五”重点产品目录前言材料工业是国民经济的基础产业,新材料是材料工业发展的先导,是重要的战略性新兴产业。

“十二五”时期,是我国材料工业由大变强的关键时期。

加快培育和发展新材料产业,对于引领材料工业升级换代,支撑战略性新兴产业发展,保障国家重大工程建设,促进传统产业转型升级,构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的总体部署,工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部等有关部门和单位编制了《新材料产业“十二五”发展规划》。

中国新材料产品与技术指导目录

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中国新材料产品与技术指导目录新型金属材料(有色部分)一、铝1.高纯铝2.稀土铝锭及稀土铝导线3.高强铝合金材4.硬铝合金材5.可焊变形铝合金材6.超塑性铝合金材7.防锈铝合金材8.铝镁合金材9.锻铝合金材10.超硬铝合金材11.铝锂合金材12.钎焊铝合金材13.无磁铝合金材14.高弹性模量铝合金材15.低膨胀系数铝合金材16.铝镍钴磁体17.低温铝合金材18.纯铝管材19.铝合金管材20.铝合金薄壁管21.铝合金型材及异形材22.铝合金空心异型材23.非合金铝型材及异形材24.铝合金板、带、片25.无衬背铝箔26.有衬背铝箔27.铸造铝合金锭28.拉伸纯铝管29.铝合金锻件30.铝及铝金棒材31.铝锶合金32.非冶金用特种氧化铝及氢氧化铝(纯度高、粒度细、白度高、烧结性能好,用于电子陶瓷、半铸陶瓷、结构陶瓷、磨料、抛光剂、阻燃剂等)。

二、铜1.无氧铜2.弥散强化无氧铜材3.电解铜箔4.无衬背铜箔5.无衬背铜合金箔6.衬背铜箔7.衬背铜合金箔8.锆铜9.铜锌合金材(黄铜材)10.铜锌铅合金材(铅黄铜材)11.铜锌锡合金材(锡黄铜材)12.锰黄铜材13.铝锰黄铜材14.磷青铜材15.含铅磷青铜材16.铝青铜材17.硅青铜材18.铬铜材19.铍铜材20.镉铜材21.铅铜材22.铜铁锌合金材23.铁白铜24.锰白铜材25.锌白铜材26.引线框架铜合金材27.同步齿环铜材料28.高能物理专用铜材29.超薄水箱铜带及管材30.异型热交换器铜管31.铜合金型材及异型材32.铜合金管材33.铜合金带材34.新型铜基焊料35.铜基复合材料36.高强高导铜合金材料37.低温铜合金材38.铜基记忆合金材39.高阻尼铜合金材三、镁1.高纯镁锭2.稀土镁合金材3.镁牺牲阳极挤压材及铸件4.压铸镁合金材5.耐蚀镁合金材6.高温高强耐蚀镁合金材7.高性能铸造镁合金材8.镁铝合金9.镁铝锌合金10 镁锆合金11. 镁粒12 型材及异型材13..镁板、带、片、条14. 镁丝15. 镁箔16. 镁管及空心异型材四、钛1.海绵钛2.碘化法钛3.钛铸锭4.钛合金铸造件5.钛合金锻件6.变形钛合金材7.高温钛合金材8.高强钛合金材9.高强高韧钛合金材10.耐蚀钛合金材11.医用钛合金材12.钛镍记忆合金材13.钛基贮氢合金材14.高弹钛合金材15.低温钛合金材16.耐热钛合金材17.高阻尼钛合金材18.多孔钛材19.钛基金属间化合物20.钛型材及异型材21.钛锻件22.钛焊接管23.钛丝24.钛板、带、片25.钛制品26.钛条、杆五、锆、铪1.海绵锆2.高纯锆3.碘化锆4.锆-O纯锆材5.锆-2合金材6.锆-4合金材7.锆-2.5Nb合金材8.无铪二氧化锆9.锆板、片10.锆丝11.锆管、棒12.金属铪及铪材13.锆铝及锆石墨吸气剂14.锆铝-钛汞合金带15.锆-钒-铁吸气剂16.氢化锆六、钨、钼、钽、铌1.碳化钨2.铸造碳化钨3.钨钴硬质合金4.钨钴钛硬质合金5.钨铬钴合金6.硬质合金挤压型材7.高比重钨合金材8.钨镍铜材9.钨铜材10.钍钨电极材11.钨合金材12.钨型材及异型材13.钨管14.钨丝15.钨合金丝16.钨银材17.钨化学制品18.钨铼合金材19.稀土钨电极材20.钨酸铅晶体21.钨板、片22.钨带、箔23.钨棒、条、杆24.钨制品25.钼及钼合金材26.钼型材及异型材27.钼板、带、箔28.钼棒、条、杆29.钼丝30.钼合金丝31.钼合金顶头32.钼制品33.钼化学制品34.钼钛锆合金材35.钼钛锆碳合金材36.稀土钼合金材38.钼酸铅晶体39.钽及钽合金材40.钽型材及异型材41.钽板、带、箔42.钽管43.钽丝44.钽棒、条45.钽制品46.工业用钽粉47.电子电容器用钽粉48.钽酸锂49.五氧化二钽50.铌及铌合金材51.铌板、带52.铌管、棒53.铌丝54.工业用铌粉55.电子电容器用铌粉56.铌酸锂57.铌钛超导材料58.铌基弹性合金材59.铌锡超导合金材。

新型金属材料有哪些

新型金属材料有哪些

新型金属材料有哪些新型金属材料是指具有新颖结构、优异性能和广泛应用前景的金属材料,它们在材料科学领域具有重要的意义。

随着科技的不断发展,新型金属材料的研究和开发也日益受到重视。

那么,新型金属材料究竟有哪些呢?接下来,我们将对几种常见的新型金属材料进行介绍。

首先,高强度钢材是一种常见的新型金属材料。

高强度钢材具有优异的力学性能,其抗拉强度和屈服强度均远高于普通钢材。

由于其优异的强度特性,高强度钢材在汽车制造、航空航天等领域得到了广泛的应用。

同时,高强度钢材还具有良好的焊接性能和耐腐蚀性能,能够满足复杂工况下的使用要求。

其次,形状记忆合金也是一种备受关注的新型金属材料。

形状记忆合金具有特殊的形状记忆效应,即在一定温度范围内,其形状可以发生可逆性变化。

这种特殊的性能使得形状记忆合金在医疗器械、航空航天等领域具有广泛的应用前景。

例如,形状记忆合金可以用于制造心脏支架,通过体内植入后在体温下展开,起到支撑和治疗作用。

另外,高温合金也是新型金属材料中的重要代表之一。

高温合金具有优异的高温强度和抗氧化性能,能够在高温、高压、腐蚀性气氛下稳定工作。

因此,高温合金在航空发动机、燃气轮机等高温工作环境中得到了广泛的应用。

其主要合金元素包括镍、铬、钼等,通过合理的配比和热处理工艺,可以获得不同性能的高温合金材料。

此外,具有记忆效应的超弹性合金也是新型金属材料中的热门研究方向之一。

超弹性合金具有优异的弹性形变能力和良好的阻尼性能,能够在大变形下保持良好的弹性恢复能力。

这种特殊的性能使得超弹性合金在减震、减振、形状记忆等方面具有广泛的应用前景。

综上所述,新型金属材料涵盖了高强度钢材、形状记忆合金、高温合金和超弹性合金等多种类型。

这些新型金属材料在材料科学领域具有重要的意义,为各个领域的技术发展和应用提供了重要支撑。

随着科技的不断进步,相信新型金属材料领域将会有更多的突破和创新,为人类社会的发展做出更大的贡献。

新型金属材料的发展与应用前景

新型金属材料的发展与应用前景

新型金属材料的发展与应用前景随着科学技术的不断发展,传统金属材料已经无法满足一些特殊领域的需求,新型金属材料应运而生。

新型金属材料具有多种特点,如轻量化、高强度、高温耐性、耐腐蚀、耐磨等,且具有广阔的应用前景。

本文将就新型金属材料的发展与应用前景做一些探讨。

一、新型金属材料的发展1.1 钛合金钛合金是目前最为成熟的新型金属材料之一,具有高强度、低密度、优良的抗腐蚀性等特点。

钛合金的开发应用领域十分广泛,如航空航天、汽车、医疗等行业。

传统的钛合金以镁、铝等为主要合金元素,而如今研究者又将硅、锡、铜等元素加入其中,推出更为优良的合金。

1.2 镁合金镁合金是另一种轻量高强度的新型金属材料,重量极轻,仅为铝的2/3,强度却比铝高,是一种理想的节能材料。

镁合金的应用领域非常广泛,如汽车、电子设备、船舶、航天航空等。

1.3 铝合金铝合金也是一种经典的新型金属材料,轻量化、高强度、耐腐蚀、导电等优势使得它应用范围十分广泛,如航空、汽车、计算机等。

1.4 铝镁合金铝镁合金是铝合金和镁合金的一种合金,综合了两种合金的优势,如轻量、强度高、耐腐蚀性强等。

铝镁合金的应用领域也非常广泛,如电子设备、汽车、潜艇等。

二、新型金属材料的应用前景2.1 3D打印3D打印技术是一种十分先进的制造技术,在制造领域中的应用越来越广泛。

因其能够直接将数字化设计转化为物理实体,而且能够很好地制造复杂的结构体,所以对于新型金属材料的应用前景非常广泛。

利用3D打印技术,可以制造出更加精细、更加复杂的零件,不仅能够有效提高产品的性能,还能够极大地降低生产成本。

2.2 汽车制造随着环保意识的不断提高和新能源汽车的发展,轻量化材料成为了汽车制造领域中的重要技术之一。

新型金属材料以其轻量化和高强度、高韧性优势,使得它成为了汽车制造领域中的不二选择。

目前,许多大型汽车厂商都在利用新型金属材料来打造轻量化车身,以提高汽车的燃油经济性和行驶里程。

2.3 航空航天对于航空航天领域来说,新型金属材料的应用前景尤为广阔。

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高性能金属新材料(特种金属功能材料、高端金属结构材料)一、金属类新材料金属新材料按功能和应用领域可划分为高性能金属结构材料和金属功能材料。

高性能金属结构材料指与传统结构材料相比具备更高的耐高温性、抗腐蚀性、高延展性等特性的新型金属材料,主要包括钛、镁、锆及其合金、钽铌、硬质材料等,以及高端特殊钢、铝新型材等。

金属功能材料指具有辅助实现光、电、磁或其他特殊功能的材料,包括磁性材料、金属能源材料、催化净化材料、信息材料、超导材料、功能陶瓷材料等。

与其他材料相比,稀土具有优异的光、电、磁、催化等物理特性,近年来在新兴领域的应用急速增长,其中永磁材料是稀土应用领域最重要的组成部分,2009年永磁材料占稀土新材料消费总量的57%。

在国家新兴产业政策的推动下,新能源汽车、风力发电、节能家电等领域将拉动稀土永磁材料钕铁硼磁体的需求出现爆发式增长。

建议重点关注钕铁硼行业龙头中科三环、宁波韵升,以及稀土资源类企业包钢稀土、厦门钨业等。

钢铁材料、稀有金属新材料、高温合金、高性能合金是属于金属类工程结构材料。

①、钢铁材料和稀有金属新材料钢铁材料提高钢材的质量、性能,延长使用周期,在钢铁材料生产中,应用信息技术改造传统的生产工艺,提高生产过程的自动化和智能化程度,实现组织细化和精确控制,提高钢材洁净度和高均匀度,出现低温轧制、临界点温度轧制、铁素体轧制等新工艺。

稀有金属新材料指高强、高韧、高损伤容限钛合金,以及热强钛合金、锆合金、难熔金属合金、钽钨合金、高精度铍材等。

②、高温合金和高性能合金高温结构材料主要种类包括:高温合金、粉末合金、高温结构金属间化合物,以及高熔点金属间化合物等。

二、高性能结构材料从世界上新材料的发展趋势看,钢铁材料和有色金属材料的生产一直在向短流程、高效率、节能降耗、洁净化、高性能化、多功能化的方向发展。

结构材料其主要功能是承担负载(如火车、汽车、飞机)。

汽车用钢近年来已从一般钢铁发展为使用高强合金钢、铝合金或特殊的高强Mg基合金,高强Ti合金在高强钢中有重要位置,不锈钢则有取代碳钢的趋势。

用于军用飞机的Al合金及一般钢材则被先进的Ti合金及高分子基复合材料所取代。

进一步还需要发展碳纤维增强复合材料或Al基复合材料。

结构材料的主体有:(1)钢铁钢铁材料,特别是具有多相结构和复杂成分的优质钢具有重要的应用前景和潜在优势,需要开展相应的基础研究。

联系微米和纳米技术的纳米层间结构、织构以及晶界和界面都可视为改善钢铁材料的重要途径。

(2)Al合金Al基材料及相应的沉淀硬化效应导致高强铝合金的出现,相关技术工艺已发展为“沉淀科学”,它涉及“相”间晶体结构的匹配性以及合金的稳定性,特别是时效合金的稳定性直接影响航空或空间应用,因此可视为Al合金基础研究中的重要问题。

(3)Mg合金镁及镁合金广泛应用于冶金、汽车、摩托车、航空航天、光学仪器、计算机、电子与通讯、电动、风动工具和医疗器械等领域。

镁合金是最轻的工程结构材料,以其优良的导热性、减振性、可回收性、抗电磁干扰及优良的屏蔽性能等特点,被誉为新型“绿色工程材料”、21世纪的“时代金属”。

(4)Ti合金Ti合金在军用或民用航空工业的发展中有重要位置,多相纳米尺度层状微结构问题对高强Ti基合金的特性具有重要意义,它将成为设计新Ti基合金的关键因素。

三、国内外金属新材料的发展概况(一)国外金属材料的发展概况:目前世界上已有50万种材料,而新材料正以每年大约5%的速度增长,现今全世界已有800多万种人工合成的化合物,而且每年还以25万种的速度递增,其中有相当一部分将成为新材料。

新材料在新兴技术中的产值居于首位,2000年全世界12项新兴技术的市场总营业额达到10000亿美元,其中新材料占40%。

新材料国际市场需求旺盛,预计2007-2010年锂离子电池产业进入相对平稳增长阶段,销售收入增长率为5.85%;1. 新材料主要领域发展概况钢铁业是全球最大金属产业和第二大人造材料产业,其年产量达7.5亿吨,位居水泥的11亿吨之后。

作为结构材料,钢铁产品在社会生活中应用非常广泛,无论是当前还是今后较长时间内钢铁材料都将占主导地位。

世界钢铁工业技术进步的主流是缩短流程、减少工序、降低能耗降低成本、提高质量、提高效率,使钢铁工业从粗放式向集约化方向发展。

目前钢铁技术的发展主要涉及到钢铁冶炼新技术,钢铁生产新工艺流程的开发,钢铁材料的连铸连轧技术、钢铁用能新技术、轧钢技术、冷轧产品的高质和高功能化以及计算机系统在钢铁工业中的应用等几个方面。

有色金属是指元素周期表中除金属铁、锰、铬以外的64种金属。

由于这些金属具有一系列独特的性能和奇异的功能,如半导体功能、形状记忆功能、介电功能、光、磁、热、化学和核能等,在材料领域里独树一帜,应用极广,成为人类文明发展中不可缺少的物质。

21世纪,人类面临资源枯竭、环境污染、人口剧增三大难题,有色金属材料在解决这些难题过程中起着独特的、不可替代的作用,有色金属材料的生产水平和应用程度已成为一个国家综合国力的标志之一。

其技术发展方向是合成技术向纯净化、细晶体、均质化、强韧化和复合化方向发展,加工技术向高效、节能、短流程、高精度、环保型发展,新型铝合金、镁合金、钛合金的应用越来越广。

新能源材料则是指实现新能源的转化和利用以及发展新能源技术中所要用到的关键材料,主要包括镍氢电池材料、锂离子电池材料、燃料电池材料、太阳能电池材料以及核反应堆用核能材料等。

复合材料是指由两种或两种以上不同材质的材料通过适当的工艺方法复合而成的一种多相材料体系,按其基体种类可分为聚合物基复合材料、金属基复合材料和陶瓷基复合材料三类。

复合材料技术发展趋势是:金属基复合材料中非连续增强复合材料迅速发展,航空和宇航方面的应用前景好;美国和西欧各国侧重于航空和军事应用,日本则力求把它应用在工业上。

信息技术是21世纪高技术发展的先导,而电子信息材料则是信息技术发展的物质基础。

电子信息材料主要包括电子计算机所用的集成电路材料(半导体材料)、与电子计算机配套使用的信息存储材料、光电子材料、传感器材料、磁性材料、电子功能陶瓷、光传导纤维、绿色电池材料等。

电子材料技术发展趋势是:集成电路和半导体器件所用的材料由单片集成向系统集成发展;光电子材料向纳米结构、非均值、非线性和非平衡态发展;新型电子元器件用材料主要向小型化、片式化方向发展。

2. 主要国家材料科技发展概况现代科技发展表明,每一项重大的新技术产生,往往都依赖于新材料的发展,由于新材料在发展高技术、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,世界各发达国家都非常重视它的研究开发工作,并制定了相关发展计划,例如美国、日本、欧盟、俄罗斯、韩国等。

美国材料科技的战略目标是保持本领域的全球领导地位,支撑信息技术、生命科学、环境科学和纳米技术等的发展,满足国防、能源、电子信息等重要部门和领域的需求。

美国把生物材料、信息材料、纳米材料、极端环境材料及材料计算科学列为主要前沿研究领域。

美国正在执行的材料相关规划比较多,分为国家层次及部门层次两种。

这些规划主要包括:未来工业材料计划、国家纳米技术计划(NNI)、21世纪纳米技术研究开发法案、美国氢燃料电池研究计划、光电子计划、光伏计划、下一代照明光源计划、先进汽车材料计划、建筑材料计划。

其中与金属新材料有关的有:纳米材料、极端环境材料、先进汽车材料计划、建筑材料计划。

日本材料科技战略目标是保持产品的国际竞争力,注重实用性,在尖端领域赶超欧美。

日本科学技术基本计划重点是生命科学、信息通信、环境、纳米技术与材料等四大领域。

日本注重于已有材料的性能提高、合理利用及回收再生,并在这些方面领先于世界。

日本对新材料的研发与传统材料的改进采取了引进的策略,在结构材料的研究主要集中在超级钢、高性能铝合金、钛合金、镁合金、铜合金、锌合金、高性能陶瓷、超细陶瓷粉体、高性能高分子材料、复合材料方面;材料技术上的发展重点为高纯度化、薄膜化、纤维化、微粒化、气孔化、致密化、复合化、非晶化、梯度功能化、精密成形化等技术。

主要规划有:科学技术基本计划;纳米材料计划;21世纪之光计划;超级钢铁材料开发计划等。

欧盟是政治、经济联盟,也是科技联盟。

欧盟材料科技战略目标是保持在航空航天材料等某些领域的竞争领先优势。

2003年欧盟科研部门指出欧盟准备大力发展的十大材料领域是催化剂、光学材料和光电材料、有机电子学和光电学、磁性材料、仿生学、纳米生物技术、超导体、复合材料、生物医学材料以及智能纺织原料,并认为未来新材料学的研究将体现三大技术特征:①制作技术,新的加工工艺和制造方法将使材料的生产实现从实验室走向工业化;②模仿技术,从材料的自然特性仿制到材料混合特性的研究;③预测技术,开发新的模型和试验方法,从而缩短材料的试验周期。

俄罗斯发展新材料的战略目标是:一方面力求继续保持某些材料领域在世界上的领先地位,如航空航天材料、能源材料、化工材料、金属材料、聚合材料等;另一方面大力发展促进国民经济发展和提高国防实力有影响的领域,如电子信息工业、通讯设施、计算机产业等所用的关键新材料。

俄罗斯在新材料发展中采取的基本策略是:在处理发展高新技术和传统产业关系的同时,做到研发新材料与有效使用传统材为有机结合,在注重研发高新技术所需新材料的同时,对于现有的一般技术所需要的材料进行优选和更新,进而提高利用率。

使研发新材料有的放矢、重点突出、周期缩短、效果显著。

俄罗斯新材料的主要研发方向是结构材料和功能材料,具体为金属材料、陶瓷材料、复合材料、高分子材料、高纯度材料以及生物材料、超导材料和纳米材料等。

俄罗斯在航空航天以及与国防有关的材料方面投入很大,以期保持在国防与空间技术方面与美国抗衡的实力。

韩国材料科技的战略目标是继美国、日本、德国之后,成为世界产业第四强国,材料科技被认为是确保2025年国家竞争力的6项核心技术之一,也是为其他领域技术实现突的破铺路技术。

与材料相关的主要规划为:韩国科技发展长远规划--2025年构想;新产业发展战略;纳米科技推广计划;NT(纳米技术)综合发展计划(2001-2010年);韩国的G7计划及2025构想提出了针对高新材料的发展方向,在新材料产业战略中对钢铁、化工材料的发展制定了明确目标;生物工程科学发展计划;原子能技术开发计划等。

(二)国内金属新材料的发展概况1. 国家高度重视金属新材料的发展高性能金属材料产业是高新技术发展的重要基础和先导产业,前沿技术不断突破,新产品开发不断加快,在新材料领域中占有重要的战略地位。

目前,高性能金属材料技术正处于加快发展的关键时期,作为当今科技创新和产业化的重要前沿领域,高性能金属材料产业的发展水平成为一个国家和地区经济社会发展、科技进步和综合实力的重要标志之一。

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