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  • 111名科学家获汤森路透中国引文桂冠奖
    专业信息提供商汤森路透旗下的知识产权与科技事业部今日颁发了首届&ldquo 汤森路透中国引文桂冠奖&rdquo ,111名中国大陆科学家获得&ldquo 高被引科学家奖&rdquo ,其中15名科学家被授予&ldquo 最具国际引文影响力奖&rdquo 。&ldquo 科研团队奖&rdquo 则由一支8位高被引科学家组成的科研团队摘得。   汤森路透科学家表示,从现状来看,化学、材料科学、物理学等领域是中国的强项,最有可能出现诺奖。   发布 25位院士 获&ldquo 高被引科学家奖&rdquo   这些获奖的中国科学家来自化学、材料学、物理学、工程学、数学等15个学科领域,均被汤森路透列入2014年全球&ldquo 高被引科学家&rdquo 名录。   汤森路透对高被引科学家的甄选是通过全球领先的Web of Science科研平台和InCites研究分析平台,分析了过去11年中的学术论文及其引文数据,精选出的在21个大学科领域内发表了大量高被引论文的科研学者后完成的。   高被引论文是指在同年度同学科领域中被引频次排名位于全球前1%的论文。   首届汤森路透中国引文桂冠奖&ldquo 高被引科学家奖&rdquo 得主分别来自39家机构,其中包括25位中国科学院或中国工程院院士。其中,中国科学院入选39人,分别来自15家研究所,覆盖了材料科学、化学、物理学等9个学科,位居第一。   在高等院校及其他机构中,北京大学入选6人次,数量最多,紧随其后的是中国科学技术大学、清华大学、中国地质大学、哈尔滨工业大学、深圳华大基因研究院、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、中山大学、东南大学等,覆盖了包括工程学、化学、材料科学、数学、分子生物学与遗传学等12个学科。   在高被引科学家奖得主当中,汤森路透又遴选出了15位最具国际引文影响力的科学家,授予了&ldquo 最具国际引文影响力奖&rdquo 。他们分别来自中国科学院、农业部、清华大学、浙江大学、复旦大学、西安交通大学以及深圳华大基因研究院。   此外,在物理学领域的高被引科学家中,有一组中国科学家研究方向皆与铁基高温超导有关,而且其已经发表的高被引论文多是由他们合著的,具有广泛的国际引文影响力。这一支由8位高被引科学家组成的科研团队因此摘得&ldquo 科研团队奖&rdquo 。   评价 中国科学家 影响世界未来发展   &ldquo 我们很高兴能通过科学的研究平台,遴选出中国的科研精英。这些高被引科学家的论文被全球科研同行大量引用,代表着大家对这些高被引科学家以及他们研究成果的认同。&rdquo 汤森路透知识产权与科技事业部全球总裁Basil Moftah表示。   他指出,&ldquo 与全球其他高被引科学家一样,中国大陆的这些高被引科学家正影响着各自的科研领域,乃至世界的未来发展方向。汤森路透此次颁布中国引文桂冠奖,就是为了向这些中国科学家致敬,祝贺他们为中国和世界科研发展所做出的卓越贡献。&rdquo   对话   汤森路透知识产权与科技事业部中国区首席科学家   岳卫平   中国科研论文 &ldquo 量&rdquo 后有&ldquo 质&rdquo   法制晚报:今年四位华人未能获得诺奖让我们稍感遗憾,但同时也让大家开始猜想中国科学家离诺贝尔奖有多远?   岳卫平:近年来,中国的科研论文产出不仅已经有&ldquo 量&rdquo 的积累,&ldquo 质&rdquo 也在不断提升,这点已获得全世界学术界的公认。这一点也从汤森路透分析的引文数据中得到了印证。   目前我们看到数据库中的高被引论文里,中国的贡献在增多。   化学物理 最有可能出诺奖   法制晚报:从今年的中国版引文桂冠奖来看,什么学科获奖可能性最大?   岳卫平:从现状来看,化学、材料科学、物理学等领域是中国的强项,最有可能出现诺奖。但科技的快速演进也不排除我们可能在其他领域,如生命科学领域,取得重大突破。   链接   汤森路透是全球唯一通过数据分析对诺贝尔奖进行预测的信息服务机构,其每年9月颁布的全球&ldquo 引文桂冠奖&rdquo 被学术界视为预测诺贝尔奖的&ldquo 风向标&rdquo 。   从2002年至2014年,汤森路透已经成功预测了37位诺奖得主。
  • 诺奖预测风向标:16位顶尖学者获2021年“引文桂冠奖”
    9月22日,科睿唯安公布了2021年度“引文桂冠奖”名单,来自六个国家的16名世界顶尖研究人员获此殊荣。  “引文桂冠奖”被认为是诺贝尔奖风向标,迄今为止,已有59位“引文桂冠奖”得主获得诺贝尔奖。  今年16位获奖者中,有9位来自美国的领先学术机构,3位来自日本,其余获奖者则来自法国、意大利、韩国和新加坡。以下为获奖名单:  2021年度科睿唯安“引文桂冠奖” 获奖名单  生理学或医学领域  Jean-Pierre Changeux  法国巴斯德学院荣誉退休教授;美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校卡夫利大脑与心智研究所国际教员(2012-2022年)  获奖原因:发现烟碱型乙酰胆碱受体及其变构特征,为神经受体研究做出了重要贡献  平野俊夫(Toshio Hirano)  日本千叶国立量子和放射科学技术研究所所长,日本大阪大学名誉教授;  岸本忠三(Tadamitsu Kishimoto)  日本大阪大学WPI免疫学前沿研究中心免疫调节实验室教授  获奖原因:发现白细胞介素-6及其生理和病理作用,为相关药物研发作出了重要贡献  Karl M. Johnson  美国新墨西哥大学名誉教授,曾就职于美国疾病控制与预防中心;  李鎬汪(Ho Wang Lee)  韩国首尔高丽大学名誉教授,韩国国家科学院前院长兼院士  获奖原因:发现并分离了导致肾综合征出血热的病原体——汉坦病毒  物理学领域  Alexei Y. Kitaev  美国加州理工学院以及加州量子信息和物质研究所理论物理和数学教授  获奖原因:在拓扑量子计算中,利用多体系统的拓扑特性对量子信息进行编码和保护  Mark E. J. Newman  美国密歇根大学物理系和复杂系统研究中心物理学教授  获奖原因:对网络系统的广泛研究,包括社区结构和随机图模型  Giorgio Parisi  意大利罗马大学理论物理荣誉退休教授  获奖原因:在量子色动力学和复杂无序系统研究方面的开创性发现  化学领域  Barry Halliwell  新加坡国立大学高级副校长兼教务长办公室高级顾问(学术任命和卓越研究),科学、技术和研究机构生物医学咨询委员会主席(A*STAR),新加坡国立大学医学院生物化学系特聘教授  获奖原因:在自由基化学方面的开创性研究,包括自由基和抗氧化剂在人类疾病中的作用  William L. Jorgensen  美国耶鲁大学化学系Sterling 化学教授  获奖原因:溶液中有机和生物分子体系的计算化学方法和研究,有助于合理的药物设计和合成  泽本光男(Mitsuo Sawamoto)  日本中部大学前沿研究所教授,日本京都大学名誉教授  获奖原因:发现和发展了金属催化活性自由基聚合  经济学领域  David B. Audretsch  美国印第安纳大学奥尼尔公共与环境事务学院杰出教授兼发展战略研究所所长  David J. Teece  Tusher智力资本管理倡议主任,美国加州大学伯克利分校哈斯商学院商业创新研究所工商管理教授  获奖原因:在企业家精神、创新以及竞争方面的开创性研究  Joel Mokyr  美国西北大学艺术与科学教授、经济学与历史学教授  获奖原因:对技术进步及其经济后果的历史和文化研究  Carmen M. Reinhart  美国哈佛大学肯尼迪学院国际金融体系教授  Kenneth s . Rogoff  美国哈佛大学经济系经济学教授和公共政策教授  获奖原因:对国际宏观经济学以及全球债务和金融危机研究的贡献
  • 2018年度“引文桂冠奖”,17位科学家进入其诺贝尔奖预测名单
    p style=" text-indent: 2em text-align: left " 2018年9月20日,为加速科学发现和创新提供高质量数据及分析服务的全球领导者科睿唯安(Clarivate Analytics)今天宣布了其2018年度“ 引文桂冠奖”得主,17位来自美国、欧盟和亚洲的科研精英入选。被誉为“诺奖风向标”的科睿唯安“引文桂冠奖”自2002年首度颁布至今,已有共46位该奖项得主荣膺诺贝尔奖。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 自2002年以来,科睿唯安的分析师们每年都会基于Web of Science平台上的论文和引文数据,遴选诺贝尔奖奖项所涉及的生理学或医学、物理学、化学及经济学领域中全球最具影响力的顶尖研究人员。基于其所发表研究成果被全球同行引用的频次和引文影响力,“引文桂冠奖”授予这些领域最具影响力的科学家和经济学家,这些人很有可能成为当年或未来的诺贝尔奖得主。获选科学家的研究成果的被引用频次通常排在全球前万分之一(0.01%),他们对科学发展作出了变革性的,甚至是革命性的的贡献。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 今年10月1日,诺贝尔奖委员会将投票选出最高荣誉的获得者。这一年度盛典每年都会引起全世界的猜想,而科睿唯安是全球唯一使用量化数据,对诺贝尔奖潜在获奖者进行年度预测的机构。迄今为止,已经有46位“引文桂冠奖”得主获得诺贝尔奖,其中27位在荣获“引文桂冠奖”之后的两年内即斩获诺奖。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 那些获得极高引用次数的论文(事实上,被引用频次达2000次或以上是极为少见的)的作者通常都是国家科学院成员,在大学或其它研究机构担任高级职务,或者在自身的研究领域荣获了多项国际殊荣。虽然同行评议仍是评定卓越研究的首要方法,但被引记录通常能够为同行评议提供重要的补充。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 今年的17位获奖者中,有11位来自世界领先的北美学术机构,其他6位来自英国、法国、德国、西班牙和日本,其中有两位女性。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 2018年度科睿唯安“引文桂冠奖”获奖名单& nbsp /p p br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " strong 生理学或医学领域 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /strong /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/f833af03-b4db-44f3-8c7a-9c25b4315dca.jpg" title=" Napoleone-Ferrara-1.jpg" alt=" Napoleone-Ferrara-1.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Napoleone Ferrara 纳波莱奥内· 费拉 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 美国加州大学圣地亚哥分校 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖原因:发现了血管内皮生长因子(VEGF),在健康组织和癌细胞中形成新血管的过程中,这一因子是血管生成的关键调节器。费拉的工作促进了癌症和其他疾病中用于抑制血管生长的药物的研发。 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/d7f3fe3e-63d2-4bc2-9fad-4ddecc7527ae.jpg" title=" Minoru-Kanehisa.jpg" alt=" Minoru-Kanehisa.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Minoru Kanehisa 金久时 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 日本京都大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖原因:主要因为对生物信息学的贡献,特别是对《京都基因与基因组百科全书》一书的完善与发展。这个参与基因表达的蛋白质通路数据库允许基因组学家和其他研究人员收集、比较和解释细胞过程的数据,例如那些构成疾病的数据。 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/b94a331a-ea5c-4744-93fe-922a5dbe63ef.jpg" title=" Solomon-H-Snyder.jpg" alt=" Solomon-H-Snyder.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Solomon H. Snyder 所罗门· 斯奈德 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 美国马里兰州巴尔的摩市约翰霍普金斯大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖原因:识别了许多神经递质和精神药物的受体,包括与鸦片制剂相关的脑受体。他的研究已经应用于许多常见处方药的开发,如用于止痛药物。 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " strong 物理学领域 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /strong /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/37b0f903-fb02-4ddc-bdaa-b1f4f0a56249.jpg" title=" David-Awschalom.jpg" / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/17d956e8-df1b-4bce-99a0-0fc164a182e3.jpg" title=" Arthur-C.-Gossard.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " David Awschalom 大卫· 奥沙隆 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 美国伊利诺伊州芝加哥大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " - 以及- /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Arthur C. Gossard 阿瑟 C· 戈萨德 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 美国加州大学圣巴巴拉分校 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖原因:观测半导体中的自旋霍尔效应。这项对电子在磁场影响下如何表现的研究有望在许多领域得到应用,包括量子计算。 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/0a4b5516-d431-4ae6-8ca8-c406d0892d69.jpg" title=" Sandra-M-Faber.jpg" alt=" Sandra-M-Faber.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Sandra M. Faber 桑德拉 M· 法伯尔 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 美国加州大学圣克鲁斯分校 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖原因:研究出确定星系的年龄、大小和距离的开创性方法以及对宇宙学的其他贡献,包括对“冷暗物质”的研究,该物质被认为是宇宙“丢失”的物质。 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/2aaf08e0-2925-442d-80f7-cac3805e5134.jpg" title=" Yury-Gogotsi.jpg" / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/01c4d55d-bbfb-44dd-adf0-236b3cfd28d9.jpg" title=" Rodney-S-Ruoff.jpg" / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/18966155-d006-46f0-9e4e-990b0f1c8b3a.jpg" title=" Patrice-Simon.jpg" alt=" Patrice-Simon.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Yury Gogotsi 尤里· 高果其 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 美国宾夕法尼亚州费城德雷塞尔大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " - 以及 –& nbsp /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Rodney S. Ruoff 罗德尼 S· 劳夫 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 韩国(国立)蔚山科学技术院,韩国基础科学研究所(IBS)多维碳材料中心(CMCM) /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " - 以及 –& nbsp /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Patrice Simon 特里斯· 西蒙 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 法国图卢兹的保罗萨巴蒂尔大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖原因:其发现推动了对碳基材料的理解和发展,包括电容储能和对超级电容器的运行机制的了解。 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " strong 化学领域 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /strong /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/6824c033-c788-45a2-9b84-81baaccf322c.jpg" title=" John-E-Bercaw.jpg" alt=" John-E-Bercaw.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Eric N. Jacobsen 埃里克 N.雅克布森 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 美国马萨诸塞州剑桥 哈佛大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖原因:对有机合成催化反应的贡献,特别是对雅各布森环氧化反应的发展。 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/290464bd-b416-4dfc-b13b-3b868efc89c9.jpg" title=" George-M-Sheldrick.jpg" alt=" George-M-Sheldrick.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " George M. Sheldrick 乔治 M· 谢尔德里克 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 德国哥廷根大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖原因:通过引入和维护计算机程序SHELX系统,在结构晶体学方面产生了巨大影响。 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/e202aaac-8e3f-4e78-87f8-34ee4188768e.jpg" title=" JoAnne-Stubbe.jpg" alt=" JoAnne-Stubbe.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " JoAnne Stubbe 乔安妮· 斯塔布 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 美国马萨诸塞州剑桥 麻省理工学院 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖原因:发现核糖核苷酸还原酶可通过自由基机制将核糖核苷酸转化为脱氧核苷酸。这些脱氧核糖核苷酸继而成为DNA合成和修复的基础。 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " strong 经济学领域 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /strong /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/99dbfce6-8265-40a3-8040-881665282d14.jpg" title=" Manuel-Arellano.jpg" alt=" Manuel-Arellano.jpg" / /p p style=" text-align:center" strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/5021fa64-2e03-49f5-baca-5b873987d7ef.jpg" title=" Stephen-R-Bond.jpg" alt=" Stephen-R-Bond.jpg" / /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Manuel Arellano 曼努埃尔· 阿雷拉诺 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 西班牙马德里货币金融研究中心(CEMFI) /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " - 以及 –& nbsp /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Stephen R. Bond斯蒂芬 R· 邦德 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 英国牛津大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖原因:在面板数据分析,尤其是Arellano-Bond 估计方面作出了贡献。该方法利用面板数据中的时间模式来估计对政策或其他变量变化的经济响应,同时对永久性的未观察到的混淆变量进行控制。 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/47704c4a-1b38-4285-9c35-ba11f227a28f.jpg" title=" Wesley-M-Cohen.jpg" / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/1d13b0e2-a782-4d59-89fc-10fce887c4d2.jpg" title=" Daniel-A-Levinthal.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Wesley M. Cohen 韦斯利 M· 科恩 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 美国北卡罗来纳州达勒姆杜克大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " - 以及 –& nbsp /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Daniel A. Levinthal 丹尼尔 A· 利文索尔 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 美国宾夕法尼亚州大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖原因:吸收能力(即企业评价、吸收和应用外部知识的能力)概念的引入和发展,及其对促进人们了解企业、行业和国家的创新表现所做的贡献。 br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/2fc7f7d4-cc5b-4d22-ad04-22f65f48508c.jpg" title=" David-M-Kreps.jpg" alt=" David-M-Kreps.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " David M. Kreps 大卫 M· 克雷普斯 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 美国加利福尼亚州斯坦福大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖原因:对动态经济现象的贡献,包括选择理论、金融学、博弈论和组织理论。 /p p br style=" text-indent: 2em text-align: left " / /p

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    2010年11月18日消息,2010年度奥林巴斯国际生物数字显微摄影大赛获奖名单揭晓,德国慕尼黑马克斯-普朗克神经生物学研究所的伊格尔·希瓦诺维茨(Igor Siwanowicz)博士以一张盲蜘蛛(学名Phalangium opilio)眼睛前端照片摘得桂冠。这幅作品清楚地展现了盲蜘蛛眼睛前端结构,不仅在视觉上颇具冲击力,也具有相当重要的科学价值。以下即是本届摄影大赛的前十名获奖名单。见附件

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  • 性能特点:硅芯管冷弯曲半径试验器是按照中华人民共和国交通行业标准JT/T496-2004《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》中硅芯管冷弯曲半径试验方法研制的。该设备简洁直观,是生产及质量监督检验部门的理想设备。硅芯管冷弯曲半径试验器使用范围:适用于测定低温下硅芯管的抗弯曲性能。能够满足直径在32-63mm不同直径的地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管。硅芯管冷弯曲半径试验器结构组成:由支撑底座及五个不同直径的标准轮毂组成,每个轮毂有3-5对压固螺栓压固片构成。中间最gao的一种为1号用于对直径为Φ60~Φ65mm的管材进行弯曲,2号用于对直径为Φ38~Φ52mm的管材进行弯曲、3号用于直径为Φ43~Φ47mm的管材进行弯曲,4号用于对直径为直径为Φ38~Φ42mm的管材进行弯曲,5号用于对直径为Φ32~Φ36mm的管材进行弯曲。
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  • 二硅化钼保护管主要成分为二硅化钼,规格主要是说壁厚与孔的大小,长度越长的二硅化钼保护管,在烧结过程中因为目前工艺限制,有些不可抗拒的问题,如管的直度,同轴度等。在制作中,一般都要考虑在内,二硅化钼制品越长的二硅化钼需要注意的更多。 一般使用规格为壁厚5毫米-6毫米左右,规格为8/18,,,12/25,16/25,10/20,20/32甚至更大规格,因二硅化钼密度比较大,越大的规格重量也相应较大,单纯的依靠胶粘在高温下无法满足固定需求,经过长期实践,在二硅化钼固定处采取打孔挂螺丝固定,可有效解决胶粘固定脱落问题,也可做出异型加工件。根据其应用特性,材料主要为二硅化钼及稀有金属添加剂,以达到耐高温,耐腐蚀,延长的特点。 二硅化钼保护管主要用于电厂,玻璃窑炉,钢厂热风管道测温的保护管,与刚玉相比,二硅化钼不容易炸裂,瞬间高温然后空气冷却,不会因为应力集中而拉断,在硅钼棒电热元件整形当中,几秒内升温支1600度,然后空气冷却。反复几百次对二硅化钼来说没有丝毫影响,主要用于高温领域,列如碳化硅保护管应用在1350度,重结晶的碳化硅使用在1400多度,但是寿命不是很理想,虽然便宜,但是更换频繁,间接的增加了用工成本及材料成本。二硅化钼适合温度为1300-1650度,这个范围是二硅化钼的软化范围,测温时被测温的产品不能有所搅动,以免对造成二硅化钼的形变,缩短二硅化钼保护管的使用寿命。
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