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哈工大---先进焊接与连接国家重点实验室

哈工大---先进焊接与连接国家重点实验室

现代焊接生产技术国家重点实验室依托于哈尔滨工业大学,刚铁教授任实验室主任。焊接国家重点 实验室的前身是哈工大焊接专业,该专业始建于1952年,是国内第一个焊接专业。1986年被评为全国首批重点学科,1989年在焊接专业的基础上筹建国 家重点实验室,1995年通过国家验收并正式对外开放,2003年通过了国家科技部的评估。

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西安交大---金属材料强度国家重点实验室

西安交大---金属材料强度国家重点实验室

金属材料强度国家重点实验室的前身是1963年高教部和国家科委批准成立的金属材料及强度研究室(所)和1985年国家教委批准成立的金属材料强度部门开放实验室;1990年利用世界银行贷款进行建设,1995年4月建成,通过国家验收为国家重点实验室,并正式对外开放。

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上海交大---金属基复合材料国家重点实验室

上海交大---金属基复合材料国家重点实验室

上海交通大学复合材料研究所成立于1978年,现有教职工人员48人,其中教授级9人,副教授级16人,具有博士学位29人。复合材料所的定位是以国家高科技、国防建设的需求及学科前沿发展为引导,开展多结构、多功能复合材料的应用基础研究,在基础方面提供以复合材料为主的关键性的理论依据和原理性技术支撑,在应用研究方面为国家研制小批量、多品种的军用和民用关键材料及部件。

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尼康显微镜数码相机联网技术

尼康显微镜数码相机联网技术

最新发展的数码相机技术领域都采取了这种灵活性大的一步向前 - 现在可以共享使用数码相机在网络上的实时图像。 在远程位置的用户可以同时共享实时图像,甚至控制采集,因为它们被捕获这些图像,创建了一系列新的可能性在该数字照相机可以使用的方式。

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扫描探针显微镜对几种纳米材料 的结构表征研究

扫描探针显微镜对几种纳米材料 的结构表征研究

扫描探针显微镜作为一种强有力的表面表征工具,它不仅可以表征表面的三维形貌,还能定量地研究表面的粗糙度、孔径大小和分布及颗粒尺寸,在许多学科均可发挥作用。本文采用扫描探针显微镜对光催化材料、乳胶材料和高分子材料进行表征分析,阐述了它在这些学科中的应用。

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化学研究中的扫描探针显微学

化学研究中的扫描探针显微学

随着科学技术的不断进步,SPM技术将不断显示出其优越性,尤其在纳米科技异军突起的今天,越发离不开这一集观察、分析及操作原子分子等功能于一体的技术。本文我们将着重介绍SPM技术,特别是电化学STM技术在化学研究中的应用以及最新进展。

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纳米科学研究中的扫描探针显微学

纳米科学研究中的扫描探针显微学

纳米科学包括纳米电子学、纳米机械学、纳米材料学、纳米生物学、纳米光学、纳米化学等多个研究领域。纳米科学的不断成长和发展是与以扫描探针显微术(SPM)为代表的多种纳米尺度的研究手段的产生和发展密不可分的。可以说,SPM的相继问世对纳米科技的诞生与发展起了根本性的推动作用,而纳米科技的发展又为SPM的应用提供了广阔的天地。

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扫描探针纳米加工技术的现状与发展趋势

扫描探针纳米加工技术的现状与发展趋势

随着整个制造技术水平向0.1μm逼近,人类加工能力即将进入一个空前的高度。整个微电子领域的前沿热点从制造技术、器件物理、工艺物理到材料技术等方面随之全面进入100 nm以下的纳米领域,微电子技术在高速发展的同时必将遭遇科学、技术和经济极限问题,这就使得我们必须研究纳米尺度中的理论问题和技术问题,建立适应纳米尺度的新的集成方法和新的技术标准。

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走进奇妙的纳米世界

走进奇妙的纳米世界

纳米技术指的是在0.1纳米到几百纳米的尺度范围内对原子、分子进行观察、操纵和加工的技术。在20世纪,人们已经对毫微米技术运用的得心应手。但是,当人们企图向更微小的领域¾ 纳米尺度推进时,却遇到了极大的阻力。

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扫描探针显微镜与纳米科技的关系

扫描探针显微镜与纳米科技的关系

人类仅仅用眼睛和双手认识和改造世界是有限的,例如:人眼能够直接分辨的最小间隔大约为O.07mm;人的双手虽然灵巧,但不能对微小物体进行精确的控制和操纵。但是人类的思想及其创造性是无限的。

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