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    1.白色,冷水,手洗,机洗都好,不用脱水,手拧,阴干,切记,出汗或有污渍,立刻泡水洗,以免发黄或污渍渗透到纤维里。 2.浅色,可以参照白色。 3.深色,亚麻的深色色牢度都不好,一般2-3级,就是会掉色,第一次最好分开单独洗,加盐固色,如果水洗处理过的要好一点,还有就是阴干,不要暴晒,以免败色。
    家家村 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(305)
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    HIPS能应用于3D打印的可溶解支撑材料材料ABS和PLA已经在3D打印中应用比较广泛了。一些人还在测试其他种类的材料:如木纹、尼龙、HIPS等。HIPS意思是高抗冲聚苯乙烯,是全世界用于生产使用最多的高分子材料。因为它的强度、卫生、蓄热等特性,也被广泛的应用在食品包装上。HIPS打印材料是由高抗冲聚苯乙烯挤压得出的。它外表白...
    天下第一 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(305)
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    中科院院士、中科院大连化物所研究员杨学明团队与北京计算科学研究中心研究员刘利民、普林斯顿大学教授Annabella Selloni合作,揭示了二氧化钛中三价钛离子3d轨道由于John-Teller效应分裂的激发态物理本质。近日,相关研究在线发表于《美国化学会志》上。作为光催化、太阳能转化等诸多研究领域的模型催化剂,二氧化钛容易被还...
    心灵捕手 2015-08-31更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(305)
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    对锂离子电池过快充电可能损害其内部结构,永久降低电池容量。我们或采用LNMO尖晶石来改善这一问题。荧光分析结果表明,只充几次电后,电池的内部结构就会明显受损。德国电子同步加速器研究所(DESY)研究人员Ulrike Bösenberg博士,以及他在DESY X射线同步辐射源的团队首次直接观察到了锂离子电池的结构变化。研究人员的...
    心灵捕手 2015-08-31更新 顶 (6) 踩(0) 回复(1)阅读(305)
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    由美国斯坦福大学著名材料学家崔屹与美国前能源部部长、诺贝尔物理奖得主朱棣文组成的研究团队,最近在金属锂电极的实际应用研发方面取得重大突破。以博士生梁正为骨干的研究小组首次提出“亲锂性”这一概念,并利用表面“亲锂化”处理的碳质主体材料成功制备出一种复合金属锂电极,该电极可大大提高锂电池性能。近年来,随着...
    铁木真 2016-05-12更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(305)
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    日益加剧的能源危机和环境恶化成为了全人类所面临的最大问题。大力发展二次锂电池储能技术,已经成为当务之急。随着消费类电子产品及电动交通工具对电源性能需求的不断增加,人们迫切需要发展具备更高能量密度的下一代锂电池。锂空气电池采用金属锂作为负极,空气中的氧气作为正极活性物质,理论比能量高达 11 140 Wh/kg,是...
    老夫子 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(305)
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    第1页3D打印公司Carbon3D获1亿美元融资 谷歌领投Yesky新闻频道消息近来,随着互联网技术的日趋成熟,3D打印被广泛应用于各个领域。近日,3D打印公司Carbon3D宣布已完成了1亿美元的C轮融资,此轮融资由谷歌风投领投。此轮融资的其他投资方还包括尤里·米尔纳(Yuri Milner)、Reinet Investments S.C.A、F.I.S.,以及此前投...
    苏里 2015-08-27更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(305)
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    纳米尺寸的功能单元往往具有非常优异的性能,对这些功能单元进行合理的设计和组装,能够集成功能单元的性质,实现单一单元体所不具备的功能。近年来,具有快速充放电性能的电化学储能材料的开发是电化学储能领域的研究热点。目前,研究证明纳米活性材料具有快速的离子迁移速率,但是其性能的进一步提高受限于材料的导电性能。...
    lengluo 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(305)
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    镁的发现历史镁是自然界中分布最广的十种元素之一,但由于它不易从化合物中还原成单质状态,所以迟迟未被科学家发现。只是在电池发明以后,化学家们才得到了分解活泼元素化合物的武器。利用电解的方法分离出它们的单质,它们才作为元素被确定下来。1. 1755年,约瑟夫·布莱克(Joseph Black,英国)在爱丁堡确认镁是一种元...
    lengluo 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(305)
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    近期,中科院固体物理所内耗与固体缺陷研究室核材料研究团队基于界面工程设计、采用大塑性变形方法,成功制备出了同时具有高强度、高热稳定性的高界面Cu/Ta纳米多层膜块体。相关研究成果在《材料学报》上发表。 传统的纳米结构材料在高温、强辐照等极端条件下结构和性能都不稳定。因此,制备同时具有高强度及高稳定性的纳米结...
    钢铁号 2016-04-15更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(305)
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    英特尔(Intel)正在与超微(AMD)洽谈GPU专利授权,若双方最后若达成协议,英特尔可能会开始将超微的GPU整合到其芯片设计,超微则能取得急需的资金……据Bloomberg Business彭博商业报导,有知情人士透露,英特尔(Intel)正在与超微(AMD)洽谈GPU专利授权,若双方最后若达成协议,英特尔可能会开始 将超微的GPU整合到其芯片设计,...
    青春起点 2016-03-22更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(304)
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    汞的迁移和转化汞的迁移和转化简介(一)汞循环是重金属在生态系统中循环的典型,汞以元素状态在水体、土壤、大气和生物圈中迁移和转化。(二)汞迁移和转化的主要特点:(1)汞是在生态系统中能完善循环的唯一重金属。汞排入水中后,通过食物链,将会在水中的鱼体内累积,受汞污染的水中的鱼体内甲基汞浓度可比水中高上万倍...
    二哈 2015-08-31更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(304)
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    受PVC薄膜性能影响,在加工中需要注意多方面因素的影响。PVC的印刷、油墨选择、制袋、黏结、用途等都受到一定的限制。薄膜的印刷因为胶印的印刷油墨,不能与PVC薄膜亲和,凸版印刷的印版又会被PVC油墨溶胀和腐蚀,故而通常只能采用凹版印刷和丝网印刷的两种方式来进行印刷。印刷PVC薄膜在60~70℃就会软化变形,印刷就会对不上...
    临窗观景 2016-05-13更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(304)
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    康奈尔大学的研究者们研发了一种新材料,既拥有柔软的灵活度,也有材料所需的硬度,或许可以让变形金刚成为现实。试想一下,倘若飞机在空中可以像鹈鹕一样改变它翅膀的形状,在潜入水中之前变成潜艇的样子,是不是很神奇?康奈尔大学工程学教授Rob Shepherd和他的团队做出的新研究可能有助于把脑洞的设备变为现实。这个想法实...
    临窗观景 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(304)
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    明尼苏达大学的研究人员采用最先进的超快电子显微镜首次记录下了热量以音速穿过纳米尺寸材料的视频,这对理解材料内部的运动具有重要意义,有利于设计研究出用途更广泛的材料。能量具有多种形式,其中热是最其常见的形式之一。热能是诸如电力传输以及交通运输等重要场合中能量损失的最主要形式。例如,汽车中汽油的能量室友7...
    临窗观景 2016-04-22更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(304)
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    一个多方合作名为Treasores的项目研发了一种薄膜印刷电子技术,目前已经实现了商业化。 据项目参与者称,卷式的生产技术与报纸的印刷方式相类似,对柔性太阳能电池和LED照明面板来说是一个技术突破,能使其更加廉价,经过三年研究之后,是时候在市场上推出了。 该项目是在来自瑞士联邦材料科学与技术实验室的科学家Fra...
    铁木真 2016-05-11更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(304)
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    熊点评:每一次都在徘徊孤单中明白,每一次就算很受伤也不闪泪光,我知道我一直有双隐形的翅膀,带我飞 去掉支撑!这句张含韵的歌词,深深的表达了小编每一次在去除模型表面支撑时的心情,可惜小编从没有想过怎么有更好的办法来解决这个问题,当小编看到老外推出的这款产品,小编的再一次被击到了。看看老外又出什么奇招了:...
    南极熊 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(304)
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    今天突然很好奇,纸张是属于人造材料还是天然材料呢?求大神解答啊!
    花落 , 因为花开过 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(304)
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    火,给人类带来了光明和温暖,极大地推动了文明的进程,同时也给我们带来了极大的威胁。每年在世界各地,不计其数的火灾不仅将我们宝贵的财富化为灰烬,还无情地夺走许多鲜活的生命。火灾之所以频繁发生,一个很重要的原因是我们生活环境中存在着大量的易燃材料,其中相当大一部分是各类高分子材料,例如天然的高分子材料如木...
    小七 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(303)
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    据悉,一种纳米多孔膜材料的新合成方法研发成功,利用该方法制作出的高性能膜材料可实现高通量、高选择性的化学品分离,未来在石油化工行业、水处理与净化、反渗透海水淡化等领域有望实现更高效节能的应用。英国帝国理工学院的团队2日发表报告称,他们将近年来新研发的有机微孔高分子材料合成方法与传统成熟的界面聚合成膜工...
    钢铁号 2016-05-13更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(303)
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