将声波直接转换成光学信号超材料使超声波检测图像更清晰2013年03月17日 来源: 中国科技网 作者: 刘海英 中国科技网 伦敦3月15日电(记者刘海英)超声波诊断已在医学临床上普遍应用,众所周知的B超就是其中应用最广泛和简便的一种。但受声波频段所限,目前超声波检测所得图像的清晰度还不尽如人意,会一定程度上影响诊断效果。最近,英国伦敦国王学院研究人员开发出一种新型工程材料,可有效提高超声波检测图像的清晰度,有望改进超声波技术在医疗领域的使用状况。 这种新型工程材料属于“超材料”范畴,由镶嵌在一种称为“聚吡咯”(PPy)的聚合物中的金纳米棒组成。该材料的特性在于,它可以将超声波信号转变为光学信号。目前,传统的超声诊断设备都是将超声波信号转变为电子信号,其使用受限于敏感度和声波频宽,因而在成像清晰度方面有不尽人意之处。而新型材料能够将超声波信号转变为光学信号,使得信号处理一定程度上摆脱了上述限制,进而可形成清晰度更高的图像。 研究人员指出,超声波的频率越高,其定向性和敏感度越好,其成像的清晰度也会越高。当前的超声波技术,在声波大约在50兆赫兹左右时,敏感度就会有显著的下降。而这种新型材料能够将声波转换成光学信号,不再受限于超声波段,使得超声设备在150兆赫兹内都能“看”到以前看不到的细节,在医学应用方面极具潜力。 该项目领导者、伦敦国王学院的韦恩·迪克逊教授表示,新型材料的开发具有重要意义。他指出,目前最敏感的超声波探头也会受到声波频段的限制,即使是传统的光学材料,也会因光学定位方面的严格要求而不易使用到设备当中。而新型材料则能够相对简单地配置到超声波设备当中,这意味着医学诊断和治疗领域中有可能会产生新一代超声波传感设备。 《科技日报》 2013-03-17 (二版)
半导体材料检测用超净间在洁净度、温度湿度、振动方面都有严格要求,但不知道在哪可以找到相关标准?
中国科技网讯 据物理学家组织网近日报道,电脑芯片利用光来移动数据将更加节能,甚至可比现今使用的芯片速度更快。而实现这点的困难之一就是光穿过电磁波导时不发生逆向反射以干扰之后的传输,甚至中断激光的工作。 现今的光纤网络通常使用光电隔离器来阻止光的逆向反射。这种装置一般由钇铟柘榴石等特殊材料制成,同时只能在磁场的作用下开展工作,这使得它的体积十分庞大。另外,由于隔离器会吸收光子以避免它们发生反向散射,其同样会削弱向前移动的光学信号。 而麻省理工学院等校的科研人员描述了一种新型超材料,能够保持光子只沿一个方向移动,使游荡的光子改道,而不仅仅是吸收它们。研究人员表示,这十分重要,因为光子的损失会限制他们所能集成的设备数量,因而制约大规模集成光学器件的发展。虽然实验所用的原型很大,但却不需要另外施加磁场,因此其原则上能够生产出比当前的光电隔离器更小的光学元件。此外,构建芯片级别的超材料不需要比生成微处理器更特殊的金属,从而能够降低制造的成本。相关研究报告发表在本周出版的美国《国家科学院学报》上。 赋予新材料光聚集特性的正是成排嵌入的金属天线,它们看起来很像垂直和水平交错的小型螺旋桨。每根天线由电路与位于材料底部表面的反方向的天线相连,通过电路的电流方向则决定了电磁波的传播方向。 虽然科学家正尝试以诸多不同的途径获取芯片级别的波导,但新型超材料提供的光学波导对于制造能够控制光学信号的芯片上设备十分有用。在芯片生产中,这些天线能被轻易地嵌入硅中。但天线的小型化并非支持超材料在可见光甚至近红外频率中工作的主要障碍,工作频率同样会受到电流中晶体管转换速度的限制,目前还没有哪个晶体管的设计能够迎合可见光较高的转换速度,而这正是研究人员正在努力的方向。(张巍巍) 《科技日报》(2012-08-21 二版)
回潮率是表示纺织材料吸湿程度的指标。 1.回潮率W1:纺织材料中所含水分的重量占纺织材料干重的百分数。2.标准回潮率:在统一的标准大气条件下,吸湿过程达到平衡时的回潮率。相同的材料在不同的大气条件下的回潮率是不同的,国际标准ISO139:2005《纺织品调湿和试验用标准大针对这种状态做出了规定,我国也制订了相应标准GB/T6529-2008 《纺织品调湿和试验用标准大气》,标准中明确规定:标准大气应是温度为20.0℃,相对湿度为65.0%;温度的容差为2.0℃,相对湿度的容差为65.0%。标准中的这一规定使异地试验具有了可比性。通常在标准大气条件下调湿24h以上,合成纤维调湿4h以上。3. 公定回潮率W2:贸易上为了计量和核价的需要,由国家统一规定的各种纺织材料的回潮率。——以标准回潮率为依据,但不等于标准回潮率。 4.公定重量:纺织材料在公定回潮率时的重量(G),是交付结算的依据。 在实际应用时,利用实际回潮率W1、公定回潮率W2和纺织材料的称见重量G1,可以计算出纺织材料的公定重量G2 温湿度对纺织加工的影响很大,主要是由纤维吸湿后机械性能的变化引起。回潮率太低,则纤维或纱线的刚性变大,加工中易断裂;回潮率太高,则纤维中的杂质难于清除,易于相互纠缠成结或绕在机件上,影响加工的正常进行。 纤维的刚性和弹性还影响到纤维的相互抱合,使纱线的结构和质量受到影响;吸湿性对纤维变形的影响,在加工成品如纱线和织物上则表现为尺寸的不稳定。
‘有奖问答’对错题:公定回潮率是材料在标准大气下的平衡回潮率。 ( )
ICP-MS测超痕量元素用哪种材质的塑料瓶?LUPI牌,PTFE,FEP,PFA,PP,PE或PVC等,我想买FEP或PFA,最好是那种透明的, 呵呵,现有的PE好不好呢?在使用前,大家是怎么预处理的呀?LUPI牌子的感觉时间长了容易变黄,这个牌子用的是什么材质的呢?但是别的材质的瓶子小口 的比较多,用起来也不太方便。
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美国的科学家设计出两维圆柱形隐声斗篷,它由16个声学线圈同心环构成,可以用来控制声波。每个环的折射率各不相同,这意味着声波从最外面的环向最内侧的环传播时,速度会发生改变。这种新发明可使声呐和其他超声波无法探测到水下物体。 这个隐声斗篷是用超材料制成。超材料是一种人造材料,具有天然材料所不具有的一些奇特性质。这个隐声斗篷上有一排排通过凹槽连接在一起的空穴。声音会在这些凹槽里传播,空穴可以减慢声波速度。由于加速需要能量,声波不能在隐声斗篷外环周围传播,而是沿凹槽进入线圈。结构特殊的声学线圈起到了弯曲声波的作用,令其环绕在隐声斗篷最外层。 声学斗篷的一大优势,是它能掩盖波长范围很广的声音。这种斗篷能使频率40到80千赫的超声波“遁形”。研究人员对这种斗篷隐藏钢筒的能力进行了检测。他们把一个钢筒放进一个水箱里,水箱的一头放的是超声波源,另一头是一个传感器阵列。然后把钢筒放进隐声斗篷里,钢筒就从声呐中消失,探测不到它了。 (四川新闻网)
涂层/材料综合性能评价试验机(MSE微粒喷浆冲蚀法)世界最新的材料评估方法适用于涂层、镀层、镀膜针对压痕试验、拉伸试验、弯曲试验、摩擦磨损无法评估的纳米级涂层强度测试测量超硬、超薄、透明、超软、复合涂层的最新最先进的评估方法涂层/材料综合性能评价试验机(MSE微粒喷浆冲蚀法)工作原理:压缩空气与浆料(水和固体粒子的混合物)在喷嘴中混合后,最终告诉喷射到样品表面,产生相应的冲蚀痕迹,可快速评价各种材料表面性能,特别适用于目前难以测量的涂层。可评估:涂层强度数值化、涂层与涂层/基体的结合情况、表面至基体的强度变化、通过对膜的检测评价镀膜工艺、涂层均匀性评价。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307191707_452487_1922_3.jpg佰汇兴业(北京)科技有限公司提供日本MSE微粒喷浆冲蚀法试验机的样品来样来料检验检测。另有日本新东科学HEIDON的摩擦试验机,可进行● 涂层检测 ● 材料检测 ● 屏幕检测 ● 汽车零部件检测 ● 润滑剂检测 ● 表面处理检测 ● 摩擦系数/摩擦力检测 ● 铅笔硬度检测
什么仪器可以测超硬陶瓷材料的多方面性能呢?
高低温试验箱广泛的用于科研、工业生产、航天、军工等行业,主要对试验样品或材料进行高温、低温的老化性测试,用以研究试验物品在温度变化时发生的热胀冷缩效应是否对物品性能造成影响。[url=http://www.dongguanruili.com/product/36.html][color=#333333]高低温试验箱[/color][/url]可以进行-70℃到100℃或150℃的温度范围测试,其温度控制精确,常用于科研试验。 高低温试验箱的温度能够稳定的保持,一是得益于其灵敏的温度传感器P.I.D自动调控系统,二是得益于其保温材料。高低温试验箱的保温层使用的材料一般有两种:一种是聚氨酯硬质发泡,一种是超细玻璃纤维棉(石棉)。两种保温材料的保温性能都非常好,但根据其材料特性,在不同的情况下选择不同的材料。下面我们来详细分析一下这两种材料。[align=center][img=聚氨酯硬质发泡,500,305]http://www.dongguanruili.com/d/file/6b182b01b05a3a7049e60fb29105c53e.jpg[/img][/align] 聚氨酯硬质发泡简称聚氨酯硬泡,呈海绵泡沫状,其绝热效果好、重量轻、强度高的特点使得在隔热材料的应用上广泛应用,在进行施工安装的时候比较容易,广泛用于冰箱、冰柜、烤箱、冷库、冷藏车等等,以及建筑物、传输管道的隔热等等。高密度的聚氨酯硬泡可以用于仿制木材,结构较硬。硬质聚氨酯硬泡能够承受的温度范围在-40℃~80℃,超过温度会出现结板状况,会使保温效果减弱,对于更高温的设备来说,这种材料不可采用。[align=center][img=超细玻璃纤维棉,500,280]http://www.dongguanruili.com/d/file/87c58f9d2d043cef9793d7b6c0dc4466.jpg[/img][/align] 超细玻璃纤维棉的隔热性能好,在很多防火材料中都添加有超细玻璃纤维棉,超细玻璃纤维棉具有极高的耐热、绝热性,通常用于试验环境保温材料。在制作高低温试验箱的保温隔热层时,超细玻璃纤维棉的填充过程比较繁琐且有一定难度。这种材料可以阻隔高温和低温,适应的温度范围较广,也是现在制作环境温度试验箱采用最多、效果最好的材料。
‘有奖问答’对错题:回潮率是材料中所含水分与材料湿重之比( )
[align=center][size=18px][b]特殊及新兴材料的金相制备技术与案例分享——超软、涂渗层、[/b][/size][size=18px][b]增材制造[/b][/size][size=18px][b]材料及[/b][/size][size=18px][b]EBSD样品[/b][/size][/align][align=center][size=14px]会议时间[/size][size=14px]:[/size][size=14px]2020年[/size][size=14px]5[/size][size=14px]月[/size][size=14px]21[/size][size=14px]日1[/size][size=14px]0[/size][size=14px]:00[/size][/align][align=left][size=16px][b]内容[/b][/size][size=16px][b]介绍:[/b][/size][/align][align=left]金相分析是材料研究和检测领域比较常见的分析测试方法之一,具有悠久的应用历史。随着现代科技和工业的进步,与金相制样相关的理论、技术和设备均有了较快的发展;同时,制备的材料也日新月异,带来了制备效果、效率等方面的挑战。本次报告将基于QATM(原德国ATM)多年的先进制样理论和实践经验,分享较难制备的超软材料、涂层渗层以及新兴的增材制造材料和EBSD分析用样品的金相制备要点,包括切割、镶嵌、磨抛和耗材选择的注意事项以及推荐的制备方案,助力您实现高质高效的金相制备。[/align][align=left][size=16px][b]讲师[/b][/size][size=16px][b]介绍:[/b][/size][/align][align=left][size=14px][b]王波[/b][/size][size=14px][b]:[/b][/size][size=14px]为天津大学材料学专业博士毕业,曾在摩托罗拉-实验室(亚洲)担任高级失效分析工程师及资深实验室经理。2013年起先后担任知名美国金相品牌亚太区应用主管及德国ATM品牌中国区应用及市场经理,并在国内进行过多场金相制[/size][size=14px]样技术[/size][size=14px]讲座,分享现代制[/size][size=14px]样理论[/size][size=14px]和实践,深受好评[/size][size=14px]。[/size][/align][align=left]报名地址:[url]https://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_13746.html[/url][/align]
回潮率标准 GB/T9994-2008《纺织材料公定回潮率》中有一个羊毛的同质毛和异质毛的说法,这个是怎么确认和区分的?
求最新标准 GBT 9995-1997 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法
有人曾经预测在21世纪纳米技术将成为超过网络技术和基因技术的“决定性技术”,由此纳米材料将成为最有前途的材料。世界各国相继投入巨资进行研究,美国从2000年启动了国家纳米计划,国际纳米结构材料会议自1992年以来每两年召开一次,与纳米技术有关的国际期刊也很多。纳米材料的特殊性质 纳米材料高度的弥散性和大量的界面为原子提供了短程扩散途径,导致了高扩散率,它对蠕变,超塑性有显著影响,并使有限固溶体的固溶性增强、烧结温度降低、化学活性增大、耐腐蚀性增强。因此纳米材料所表现的力、热、声、光、电磁等性质,往往不同于该物质在粗晶状态时表现出的性质。与传统晶体材料相比,纳米材料具有高强度——硬度、高扩散性、高塑性——韧性、低密度、低弹性模量、高电阻、高比热、高热膨胀系数、低热导率、强软磁性能。这些特殊性能使纳米材料可广泛地用于高力学性能环境、光热吸收、非线性光学、磁记录、特殊导体、分子筛、超微复合材料、催化剂、热交换材料、敏感元件、烧结助剂、润滑剂等领域。 1 力学性质 高韧、高硬、高强是结构材料开发应用的经典主题。具有纳米结构的材料强度与粒径成反比。纳米材料的位错密度很低,位错滑移和增殖符合Frank-Reed模型,其临界位错圈的直径比纳米晶粒粒径还要大,增殖后位错塞积的平均间距一般比晶粒大,所以纳迷材料中位错滑移和增殖不会发生,这就是纳米晶强化效应。金属陶瓷作为刀具材料已有50多年历史,由于金属陶瓷的混合烧结和晶粒粗大的原因其力学强度一直难以有大的提高。应用纳米技术制成超细或纳米晶粒材料时,其韧性、强度、硬度大幅提高,使其在难以加工材料刀具等领域占据了主导地位。使用纳米技术制成的陶瓷、纤维广泛地应用于航空、航天、航海、石油钻探等恶劣环境下使用。
[b] 公定回潮GB/T 9994-2018《纺织材料公定回潮率》新标准国家标准[color=#cc0000]GB/T 9994-2018《纺织材料公定回潮率》[/color]将于[color=#cc0000]2018年10月1日[/color]实施。[/b][align=left]本标准代替GB/T 9994-2008《纺织材料公定回潮率》。与GB/T 9994-2008相比,[color=#cc0000][b]主要技术变化如下[/b][/color][b]:[/b][/align][align=left][img]data:image/gif base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVQImWNgYGBgAAAABQABh6FO1AAAAABJRU5ErkJggg==[/img] 将“混纺产品”改为“多组分产品”,删除范围中的注;[/align][align=left][img]data:image/gif base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVQImWNgYGBgAAAABQABh6FO1AAAAABJRU5ErkJggg==[/img] 修改了棉织物、毛机织物、莫代尔纤维、菜赛尔纤维和芳纶的公定回潮率 [/align][align=left][img]data:image/gif base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVQImWNgYGBgAAAABQABh6FO1AAAAABJRU5ErkJggg==[/img] 增加了壳聚糖纤维、聚对苯二甲酸丙二酯纤维、聚对苯二甲酸丁二酯纤维、超高分子量聚乙烯纤维、聚烯烃弹性纤维、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维和碳纤维的公定回潮率 [img]data:image/gif base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVQImWNgYGBgAAAABQABh6FO1AAAAABJRU5ErkJggg==[/img] 删除了碳氟纤维及其公定回潮率。[/align][align=left]该标准第5章节:对于新型的或未知公定回潮率的其他纤维及其成品,可以采用纤维状态的[b][color=#cc0000]标准回潮率[/color][/b]代替公定回潮率。[/align][color=#ffffff][b][color=#ffffff]主要变化的公定回潮率/%:[/color][/b][/color][table][tr][td=1,1,202][align=center][b][color=red]2018[/color][color=red]版[/color][/b][/align][/td][td=1,1,180][align=center]2008版[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,202][align=center][color=red]棉织物:[b]8.5[/b][/color][/align][/td][td=1,1,180][align=center]棉织物:8.0[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,202][align=center][color=red]毛织物:[b]15.0[/b][/color][/align][/td][td=1,1,180][align=center]毛织物:14.0[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,202][align=center][color=red]莫代尔纤维:[b]13.0[/b][/color][/align][/td][td=1,1,180][align=center]莫代尔纤维:11.0[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,202][align=center][color=red]莱赛尔纤维:[b]13.0[/b][/color][/align][/td][td=1,1,180][align=center]莱赛尔纤维:10.0[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,202][align=center][color=red]芳纶1313:5.0[/color][/align][align=center][color=red]芳纶1414(高模量):3.5芳纶1414(其他):7.0[/color][/align][/td][td=1,1,180][align=center]芳纶(高模量):3.5[/align][align=center]芳纶(普通):7.0[/align][/td][/tr][/table][b][color=#ffffff]2018版新标准中增加的部分:[/color][/b][table][tr][td=1,1,202][align=center]壳聚糖纤维[/align][/td][td=1,1,180][align=center]17.5[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,202][align=center]聚对苯二甲酸丙二酯纤维[/align][/td][td=1,1,180][align=center]0.4[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,202][align=center]聚对苯二甲酸丁二酯纤维[/align][/td][td=1,1,180][align=center]0.4[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,202][align=center]超高分子量聚乙烯纤维[/align][/td][td=1,1,180][align=center]0.0[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,202][align=center]聚烯烃弹性纤维[/align][/td][td=1,1,180][align=center]0.0[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,202][align=center]聚苯硫醚纤维[/align][/td][td=1,1,180][align=center]0.1[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,202][align=center]聚酰亚胺纤维[/align][/td][td=1,1,180][align=center]1.5[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,202][align=center]碳纤维[/align][align=center] 海藻纤维 [/align][/td][td=1,1,180][align=center]0.0[/align][align=center]20.7%。[/align][align=center][/align][/td][/tr][/table][b][/b]
新一期英国《自然·材料》杂志刊登报告说,美国研究人员制出一种新型合金材料,且是迄今在强度和韧度两方面综合性能最好的材料。 在材料学中,强度指材料在不出现永久变形情况下承受压力的能力,而韧度是抗碎裂的能力。玻璃是强度好过韧度的典型,而铁等金属则相反。 美国加州理工学院的马里奥斯·季米特里里乌等人以金属钯为主要材料,加入少量银和其他元素,在融化状态下将其快速冷却,从而获得一种具有类似玻璃内部结构的全新合金材料。实验显示,这种新材料在强度和韧度两方面的综合性能超过其他任何已知材料。 据介绍,这种使合金具备类似玻璃结构的技术以前就有,但过去使用其他金属得到的合金性能不理想。本次研究的成功之处是找对了“配方”。季米特里里乌说,钯、银等金属混合后能产生既强且韧合金的深层原因目前还不清楚,将就此进行更深入的研究。 由于钯是一种昂贵的金属,这种新材料暂时还难以大规模应用。研究人员认为目前最适合的用途是制造对强度和韧度要求都较高的牙科用品等。不过,他们也在探索用便宜的铜、铁或铝等金属来制造类似的合金材料。
大家好,本人在此求助有關多晶硅材料純度分析的應用資料,主要是雜質離子檢測的部分,謝謝!郵件:andda@126.com
国标 GB 3217-92 永磁(硬磁)材料磁性实验方法
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抛光时越硬的材料是不是需要越快的转速??粗抛和细抛哪个需要更快的转速?大家有没有不同材料抛光的经验?抛光时钢铁和铝合金哪个需要更快的转速?
纺织材料成分定量分析中公定回潮率的使用探讨纺织品纤维成分定量分析中,一般情况下混纺纤维都是净干重量结合公定回潮率进行出具报告的,但在实际的测试过程中,本人发现很多的测试结果就是因为加上公定回潮率,反而是不合格,造成很多的纠纷和质疑有这么一个样品,标准的成分含量是35%聚酯纤维,65%粘胶纤维,下面是测试过程1.检验依据2.1、FZ/T01057.3-2007《纺织品纤维鉴别方法 显微镜观察方法》2.2、GB/T2910-2009 《纺织品二组分纤维混纺产品定量化学分析方法》 2.原理混纺产品的组分经定性鉴定后,选择适当试剂溶解去除一组组分,将不溶解的纤维烘干、称重、从而计算出各组分纤维的百分含量3.试剂和设备3.1索氏萃取器3.2恒温振荡器3.3分析天平,精度0.0002g3.4电热鼓风烘箱3.5干燥器:装有变色硅胶3.6有塞三角烧瓶4.试样准备4.1试样应对全体具有代表性,注意每个试样应包含组成织物的各种纤维组成,每个试样至少两份,每份试样不少于1g5.试验步棸5.1烘干:将试样放入烘箱内,在105±3℃温度下烘4~16h,如果烘干时间达不到要求时间,则需烘至恒重5.1.1试样的烘干:把试样放入称量瓶内,瓶盖放在旁边,烘干后,盖上瓶盖迅速移入干燥器中冷却,称重,直至恒重.5.1.2玻璃砂芯坩埚与不溶纤维烘干:玻璃砂芯坩埚连同盖子,放入烘箱内烘干后,盖上盖子迅速移入干燥器内冷却,称重,直至恒重.5.2称重冷却后,从干燥器中取出称量瓶、玻璃砂芯坩埚等,在2min内称完,精确至0.0002g5.3净干重量百分率的计算P1=100m1d/m。P2=100-P1 式中:P1----不溶解纤维的净干含量百分率% P2----溶解纤维净干含量百分率% m。---预处理后试样干重g m1----剩余的不溶纤维干重g d-----不溶纤维在试剂处理时的重量修正系数6.取样每个2克,共两个试样,经甲酸-氯化锌方法溶解粘胶、剩余聚酯纤维,然后烘箱烘干,恒重后,两个试样剩余重量分别为为0.63克,0.61克,取平均值为0.62克,根据计算,粘胶纤维的值为1.38克,根据成分的标示规定,除棉麻外,一般是要结合公定回潮率进行出报告粘胶纤维的公定回潮率是13%, 计算: 1.38*=1.5594聚酯纤维的公定回潮率是0.4%,计算: 0.62*=0.6225总量计算: 1.5594+0.6225=2.1819粘胶纤维含量:1.5594/2.1819*100%=71.47%聚酯纤维含量:%=28.53%根据GBT 29862-2013纺织品 纤维含量的标识的要求,面料的这个纤维成分含量偏差最大不能大于±5%,然而此面料的纤维成分含量偏差大于标示值的±5%,其结果可以判定纤维成分含量不合格按净干重量来算成分含量如下:粘胶纤维含量:1.38/2.0*100%=69%聚酯纤维含量:%=31%根据GBT 29862-2013纺织品 纤维含量的标识的要求,面料的这个成分偏差最大不能大于±5%,其结果可以判定成分含量合格小结:实际上这样的情况在检测中经常发
金属材料属于冶金产品,从事金属材料生产、订货、运输、使用、保管和检验必须依据统一的技术标准 -- 冶金产品标准。对从事金属材料的工作人员必须掌握标准的有关内容。 我国冶金产品使用的标准为国家标准(代号为 " 国标 "GB"" )、部标(冶金工业部标准 "YB" 、一机部标准 "JB" 等、)企业标准三级。 (一) 包装检验 根据金属材料的种类、形状、尺寸、精度、防腐而定。 1 . 散装:即无包装、揩锭、块(不怕腐蚀、不贵重)、大型钢材(大型钢、厚钢板、钢轨)、生铁等。 2 . 成捆:指尺寸较小、腐蚀对使用影响不大,如中小型钢、管钢、线材、薄板等。 3 . 成箱(桶):指防腐蚀、小、薄产品,如马口铁、硅钢片、镁锭等。 4 . 成轴:指线、钢丝绳、钢绞线等。 对捆箱、轴包装产品应首先检查包装是否完整。 (二) 标志检验 标志是区别材料的材质、规格的标志,主要说明供方名称、牌号、检验批号、规格、尺寸、级别、净重等。标志有; 5 . 涂色:在金属材料的端面,端部涂上各种颜色的油漆,主要用于钢材、生铁、有色原料等。 6 . 打印:在金属材料规定的部位(端面、端部)打钢印或喷漆的方法,说明材料的牌号、规格、标准号等。主要用于中厚板、型材、有色材等。 7 . 挂牌:成捆、成箱、成轴等金属材料在外面挂牌说明其牌号、尺寸、重量、标准号、供方等。 金属材料的标志检验时要认真辨认,在运输、保管等过程中要妥善保护。 (三) 规格尺寸的检验 规格尺寸指金属材料主要部位(长、宽、厚、直径等)的公称尺寸。 8 . 公称尺寸(名义尺寸):是人们在生产中想得到的理想尺寸,但它与实际尺寸有一定差距。 9 . 尺寸偏差:实际尺寸与公称尺寸之差值叫尺寸偏差。大于公称尺寸叫正偏差,小于公称尺寸叫负偏差。在标准规定范围之内叫允许偏差,超过范围叫尺寸超差,超差属于不合格品。 10 . 精度等级:金属材料的尺寸允许偏差规定了几种范围,并按尺寸允许偏差大 小不同划为若干等级叫精度等级,精度等级分普通、较高、高级等。 11 . 交货长度(宽度):是金属材料交货主要尺寸,指金属材料交货时应具有的长(宽)度规格。 12 . 通常长度(不定尺长度):对长度不作一定的规定,但必须在一个规定的长度范围内(按品种不同,长度不一样,根据部、厂定)。 13 . 短尺(窄尺):长度小于规定的通常长度尺寸的下限,但不小于规定的最小允许长度。对一些金属材料,按规定可交一部分 " 短尺 " 。 14 . 定尺长度:所交金属材料长度必须具有需方在订货合同中指定的长度(一般正偏差)。 15 . 倍尺长度:所交金属材料长度必须为需方在订货合同中指定长度的整数倍(加锯口、正偏差)。 规格尺寸的检验要注意测量材料部位和选用适当的测量工具。 (四) 数量的检验 金属材料的数量,一般是指重量(除个别例垫板、鱼尾板以件数计),数量检验方法有: 17 .按实际重量计量:按实际重量计量的金属材料一般应全部过磅检验。对有牢固包装(如箱、合、桶等),在包装上均注明毛重、净重和皮重。如薄钢板、硅钢片、铁合金可进行抽检数量不少于一批的 5% ,如抽检重量与标记重量出入很大,则须全部开箱称重。 18 .按理论换算计量:以材料的公称尺寸(实际尺寸)和比重计算得到的重量,对那些定尺的型板等材都可按理论换算,但在换算时要注意换算公式和材料的实际比重。 (五) 表面质量检验 表面质量检验主要是对材料、外观、形状、表面缺陷的检验,主要有: 19 .椭圆度:圆形截面的金属材料,在同一截面上各方向直径不等的现象。椭圆度用同一截面上最大与最小的直径差表示,对不同用途材料标准不同。 20 .弯曲、弯曲度:弯曲就是轧制材料。在长度或宽度方向不平直、呈曲线形状的总称。如果把它们的不平程度用数字表示出来,就叫弯曲度。 21 .扭转:条形轧制材料沿纵轴扭成螺旋状。 22 .镰刀弯(侧面弯):指金属板,带及接近矩形截面的形材沿长度(窄面一侧)的弯曲,一面呈凹入曲线,另一面对面呈凸出曲线,称为 " 镰刀弯 " 。以凹入高度表示。 23 .瓢曲度:指在板或带的长度及宽度方向同时出现高低起伏的波浪现象,形成瓢曲形,叫瓢曲度。表示瓢曲程度的数值叫瓢曲度。 24 .表面裂纹:指金属物体表层的裂纹。 25 .耳子:由于轧辊配合不当等原因,出现的沿轧制方向延伸的突起,叫作耳子。 26 .括伤:指材料表面呈直线或弧形沟痕通常可以看到沟底。
金属材料的检验 金属材料属于冶金产品,从事金属材料生产、订货、运输、使用、保管和检验必须依据统一的技术标准 -- 冶金产品标准。对从事金属材料的工作人员必须掌握标准的有关内容。 我国冶金产品使用的标准为国家标准(代号为 " 国标 "GB"" )、部标(冶金工业部标准 "YB" 、一机部标准 "JB" 等、)企业标准三级。 (一) 包装检验 根据金属材料的种类、形状、尺寸、精度、防腐而定。 1 . 散装:即无包装、揩锭、块(不怕腐蚀、不贵重)、大型钢材(大型钢、厚钢板、钢轨)、生铁等。 2 . 成捆:指尺寸较小、腐蚀对使用影响不大,如中小型钢、管钢、线材、薄板等。 3 . 成箱(桶):指防腐蚀、小、薄产品,如马口铁、硅钢片、镁锭等。 4 . 成轴:指线、钢丝绳、钢绞线等。 对捆箱、轴包装产品应首先检查包装是否完整。 (二) 标志检验 标志是区别材料的材质、规格的标志,主要说明供方名称、牌号、检验批号、规格、尺寸、级别、净重等。标志有; 5 . 涂色:在金属材料的端面,端部涂上各种颜色的油漆,主要用于钢材、生铁、有色原料等。 6 . 打印:在金属材料规定的部位(端面、端部)打钢印或喷漆的方法,说明材料的牌号、规格、标准号等。主要用于中厚板、型材、有色材等。 7 . 挂牌:成捆、成箱、成轴等金属材料在外面挂牌说明其牌号、尺寸、重量、标准号、供方等。 金属材料的标志检验时要认真辨认,在运输、保管等过程中要妥善保护。 (三) 规格尺寸的检验 规格尺寸指金属材料主要部位(长、宽、厚、直径等)的公称尺寸。 8 . 公称尺寸(名义尺寸):是人们在生产中想得到的理想尺寸,但它与实际尺寸有一定差距。 9 . 尺寸偏差:实际尺寸与公称尺寸之差值叫尺寸偏差。大于公称尺寸叫正偏差,小于公称尺寸叫负偏差。在标准规定范围之内叫允许偏差,超过范围叫尺寸超差,超差属于不合格品。 10 . 精度等级:金属材料的尺寸允许偏差规定了几种范围,并按尺寸允许偏差大 小不同划为若干等级叫精度等级,精度等级分普通、较高、高级等。 11 . 交货长度(宽度):是金属材料交货主要尺寸,指金属材料交货时应具有的长(宽)度规格。 12 . 通常长度(不定尺长度):对长度不作一定的规定,但必须在一个规定的长度范围内(按品种不同,长度不一样,根据部、厂定)。 13 . 短尺(窄尺):长度小于规定的通常长度尺寸的下限,但不小于规定的最小允许长度。对一些金属材料,按规定可交一部分 " 短尺 " 。 14 . 定尺长度:所交金属材料长度必须具有需方在订货合同中指定的长度(一般正偏差)。 15 . 倍尺长度:所交金属材料长度必须为需方在订货合同中指定长度的整数倍(加锯口、正偏差)。 规格尺寸的检验要注意测量材料部位和选用适当的测量工具。 (四) 数量的检验 金属材料的数量,一般是指重量(除个别例垫板、鱼尾板以件数计),数量检验方法有: 17 .按实际重量计量:按实际重量计量的金属材料一般应全部过磅检验。对有牢固包装(如箱、合、桶等),在包装上均注明毛重、净重和皮重。如薄钢板、硅钢片、铁合金可进行抽检数量不少于一批的 5% ,如抽检重量与标记重量出入很大,则须全部开箱称重。 18 .按理论换算计量:以材料的公称尺寸(实际尺寸)和比重计算得到的重量,对那些定尺的型板等材都可按理论换算,但在换算时要注意换算公式和材料的实际比重。 (五) 表面质量检验 表面质量检验主要是对材料、外观、形状、表面缺陷的检验,主要有: 19 .椭圆度:圆形截面的金属材料,在同一截面上各方向直径不等的现象。椭圆度用同一截面上最大与最小的直径差表示,对不同用途材料标准不同。 20 .弯曲、弯曲度:弯曲就是轧制材料。在长度或宽度方向不平直、呈曲线形状的总称。如果把它们的不平程度用数字表示出来,就叫弯曲度。 21 .扭转:条形轧制材料沿纵轴扭成螺旋状。 22 .镰刀弯(侧面弯):指金属板,带及接近矩形截面的形材沿长度(窄面一侧)的弯曲,一面呈凹入曲线,另一面对面呈凸出曲线,称为 " 镰刀弯 " 。以凹入高度表示。 23 .瓢曲度:指在板或带的长度及宽度方向同时出现高低起伏的波浪现象,形成瓢曲形,叫瓢曲度。表示瓢曲程度的数值叫瓢曲度。
各种木质装饰材料的性能特点比 --------------------------------------------------------------------- 防火装饰板:以专用纸基浸渍于改性的三聚氰胺树脂、酚醛树脂,经高温高压制成。化学性能稳,花色品种多,有光亮、哑光、喷砂及仿皮革、仿石材、织物布纹等,可用胶类粘贴于木墙面、木墙裙、木隔栅、木屏风、木造型等木质基层的表面,以及餐桌、茶几、酒吧柜和各种家具的表面。一般规格:2.4*1.2米、2.1*0.95 米等,厚度1--2毫米,亦有薄型材。 宝丽板、富丽板:宝丽板是以三夹板为基材,贴以特种花纹面,涂复不饱和树脂后表面再压合一层塑料薄膜保护层。表面硬度中等,耐热耐烫性优于油漆面,对酸碱、油脂、酒精等有一定抗御能力、表面易于清洗。富丽板表面哑光,有多种仿天然名贵木材的图案花纹,但耐热、耐烫、耐擦洗性能差,多用于墙面、墙裙、柱面和一些不需要擦洗的家具表面。 模压饰面板:木材与合成树脂高温高压成型。特点是板面平滑光洁,经久耐用,具有防火、防虫、防霉、耐热、耐晒、耐寒、耐酸碱等优点。色彩鲜亮柔和,装饰效果高雅,质感好,不变形,不脱色。可锯、钻孔、粘贴,安装施工方便。用作护墙板、天花板窗台板、家具饰面板。 刨花板:利用机械刨花或加部分碎木,经干燥、拌胶、热压等工序制成。优点是板面平,结构均匀密实,无节疤和木纹,不易变形翘曲,加工方便,但握钉力较差。适用于天棚、墙面、隔断及家具制作。 中密度纤维板:用木板加工废料和伐区剩余物,破碎浸泡,研磨成木浆,经热压成型、干燥处理而成。因木材纤维被分开并混乱地分布在板面上,使板材内部密度均匀,强度较高,无节疤、无木纹,不易变形、翘曲,加工方便,并可在表面雕刻,贴面、油漆、染色。 拼装木地板:用水曲柳、柞木、核桃木、柚木等经干燥处理后,加工出的条状小木板。特点是:坚硬、耐朽、不易变形开裂,有光泽,纹理美,色泽柔和。经拼装后可组成美观大方的图案,而且弹性、质感好,具有温暖清雅的装饰效果。拼接方法有平面对缝地板条和企口拼接地板条等几种方法。常用规格:30*150*10毫米, 30*120*10毫米,50*150*10毫米,50*300*12(18)毫米,50*300*20(23)毫米。 木线条:用硬杂木,进口洋杂木、白木、白元木、水曲柳木、山樟木、核桃木、柚木等质硬、木质较细、耐磨、耐腐、不劈裂、切面光滑、加工性良好、上色好、粘结性好、钉着力强的木材,干燥处理后,经机械或手工加工而成,也有用厚胶合板现场制作,或用中密度纤板类压制而成的(特点不变形)。木线条应用广,品种多,外形、规格多样,常用于不同材料面、不同造型面、不同层次面的交接处的封口、封边及各种材料(主要是木材)的收边等。截面尺寸最小的有6*13毫米,最大的有25*100毫米、40*50毫米不等,常用长度为2--5米。 藤材:材质自然纯朴,柔韧而富有弹性,可弯曲,编织,给人经盈、通透、雅致、大方、宁静、舒适感,但软而易弯,刚性不足,太潮湿,会变形,长期潮湿还会发霉。用藤材编扎的家具,轻便、素雅、座面硬度适中,具有一定弹性,材料的异热性高于皮毛又远低于金属,是四季咸宜,坐靠舒适,久坐不疲的优良坐具;藤材的柔韧性使其塑型容易,可并采用多种加工工艺制成各具特色的装修装饰与陈设用品,如椅、床、屏、橱、箱、架、几、凳、篮及小摆设等。
万能材料试验机示值误差的调整液压式万能材料试验机是力学计量检定中经常遇到的仪器,JJG139-1999检定规程中要求其示值允许误差通常不超过±1%,计量部门对其进行计量检定时,其示值误差主要通过以下几种方式体现: 一、示值正偏差超差。 二、示值负偏差超差。 三、示值误差在度盘上呈现“前正后负”或“前负后正”且个别点超差。 针对以上情况,笔者认为该作如下调整: 第一种情况:在确认仪器安装水平度符合规程要求后,首先要检查工作部分的摩擦力是否过大,如果是,应调整导轮间隙,消除摩擦力,必要时清洗工作油缸,如排除摩擦力影响后仍然存在正差,则应将测力部分(读数机构)中的摆杆与推板连结轴套的紧固螺钉松开,将推板向内侧调整,固紧紧固螺钉后,由小度盘逐级检定,反复数次,直至检定合格,如果小度盘合格,而大、中度盘仍超差时,应适当增加B铊及C铊的重量,直至检定合格。 第二种情况:应首先检查测力活塞是否安装正确,摩擦力是否过大,排除此原因后,将推板向外侧调整,将小度盘调整合格,如大、中度盘仍超差,应适当减轻B铊及C铊的重量,直至检定合格。 第三种情况:此时应改变推板与齿杆头接触面的角度,该接触面通常是用一块平整的钢片通过上下两个螺钉固定在推板表面,调整方法是将两个螺钉松开,用铜皮或者其他轻薄的金属片垫在钢片与推板之间的上侧或下侧(只能垫在一侧),借以改变角度,反复检定调整后直至合格。
GB/T 19619—2004《纳料材料术语》 GB/T 13321—2004《纳米粉末粒度分布的测定——X射线小角散射法》GB/T 19587—2004《气体吸附BET法测定固态物质比表面积》GB/T 19588—2004《纳米镍粉》GB/T 19589—2004《纳米氧化锌》GB/T 19590—2004《超微细碳酸钙》GB/T 19591—2004《纳米二氧化钛》
[b]职位名称:[/b]微生物和材料降解员[b]职位描述/要求:[/b]1.大专以上,具有化学或微生物学等相关专业;2.吃苦耐劳,有良好的沟通能力、较强的责任心以及团队合作精神。*岗位职责:1.负责食品、化妆品等样品的微生物检测工作;2.负责材料降解检测工作;3.完成检测工作相关记录;4.完成上司交办的其它工作。[b]公司介绍:[/b] 广东中科英海科技有限公司(以下简称“中科英海”或“公司”)是在佛山市政府与中国科学院战略合作项目下成立的、依托于佛山中国科学院产业技术研究院的一家具有独立法人地位的综合性第三方检测机构。公司拥有两个实验场所,总面积达5000m2,大型仪器设备200多台套,固定资产原值超过5000万元。截至目前,公司人员规模超150人,已获得了国家农业农村部的农药登记试验单位资格,高新技术企业称号,良好实验室规范符...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/68335]查看全部[/url]
[b][b]前言:[/b][/b]在盛夏时节安静的池塘边,正是观赏荷花的好时候。在红花绿叶的点缀下,夏日仿佛多了一丝清凉舒缓。每当提到荷花(莲花),总能想起周敦颐在《爱莲说》中 “予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的诗句。[color=#333333]荷花历来被佛教尊为神圣净洁之花,并且极力宣传并倡导学习荷花的这种清白、圣洁的精神。另外,李白的诗句“清水出芙蓉,天然去雕饰”,也表明荷花具有天然之美。荷花即青莲,青莲与“清廉”谐音,因此荷花也被用以比喻为官清正,不与人同流合污,这主要是指在仕途中。比如,有一幅由青莲和白鹭组成的名为“一路清廉”的图画,就被很多文人置于自己的书房中。[/color][color=#333333]可是,莲为什么可以出淤泥而不染呢?这就要讲到莲花的“自清洁”和“不沾湿”特性了。[/color][align=center][color=#333333][img=,690,459]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809111012069537_964_2516543_3.png!w690x459.jpg[/img][/color][/align][color=#333333][/color][b][b]荷叶响应:[/b][/b][align=left][color=#333333]如果留心观察莲花的叶子,你就会发现荷叶上总是干干净净的,好似不留一点灰尘。这是因为荷叶表面的特殊结构有自我清洁的功能,即荷叶的“自清洁”特性。此外,我们经常会看到这样的场景:当水滴在荷叶上时,水并没有完全铺展开,而是以水珠的形式停留在荷叶上,而且只要叶面稍微倾斜,水珠就会滚离叶面。这就是荷叶的“不沾湿”特性。荷叶的“自清洁”和“不沾湿”特性被统称为“荷叶效应”。这一概念最早是由德国波恩大学的植物学家巴特洛特提出的。[/color][/align][align=center][img=,540,304]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809111012430687_6323_2516543_3.png!w540x304.jpg[/img][/align][align=center]图1荷叶效应[/align][b][b]超疏水特性:[/b][/b][color=#333333]其实,荷叶的“不沾湿”特性也被称为“超疏水”特性。那么,如何界定“超疏水”这一概念呢?在明确“超疏水”这一概念前,我们要先了解表面化学中的一个概念——接触角。如下图所示,接触角指的是“液-固”界面的水平线与“气-液”界面切线之间通过液体内部的夹角θ。有了这一概念,我们可以很方便地表示液体对固体的润湿情况。当夹角θ小于90°[/color]时,我们称该液体可以湿润固体。当[color=#333333]θ大于90°时,该液体不能湿润固体。当θ大于150°时,该固体表面具有超疏水特性。通俗地讲,我们可以认为这种固体表面有很强的排斥水的能力。[/color][align=center][img=,650,225]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809111012556307_6626_2516543_3.png!w650x225.jpg[/img][/align][align=center]图2 浸润与不浸润的特征[/align][align=left][color=#333333]在自然界中,奇异的性质往往是其独特的结构决定的。那么,你肯定会问:“荷叶的特性是否与它的结构有关呢?”答案是肯定的。扫描电子显微镜的发展给我们的科学研究带来了更多的可能,也使得我们能够观察到荷叶的微观结构。通过电子显微镜的成像结果,我们可以清晰地看到荷叶表面有许多突起的“小山包”(这类结构被称为“乳突”如图3(a))。这些乳突的尺寸通常在6微米左右,这些乳突的平均间距在12微米左右。而这些乳突是由许多直径在100纳米左右的纳米蜡质晶体组成。由此可见,荷叶表面存在复杂的“微米-纳米”双重结构,正是这些结构使得荷叶产生了“超疏水”和“自清洁”的双重特性。[/color][/align][align=center][img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809111013077477_9002_2516543_3.png!w690x516.jpg[/img][/align][align=center]图3 荷花叶片的SEM图像 (a)低倍图像(b)[color=#333333] “乳突”高倍图像(c)叶片底部高倍图像(d)“乳突”尺寸对应的接触角曲线分布[/color][/align][align=center] [/align][b][b]由荷叶到仿生技术:[/b][/b][color=#333333]自然界的生物都经历了漫长的演化过程,在物竞天择下,生物自身的结构和功能都经过了长期的筛选、发展和优化,具有极高的效能。荷叶的“自清洁”性能,并不是简单的美观功效,清洁程度直接影响叶片的光合作用效率。那么不仅仅是荷叶,在自然界中具有自清洁功能的生物还有很多种,比如蝴蝶的翅膀具有的超疏水结构,保证蝴蝶翅膀不会粘连露水影响飞行。水黾的脚具有绒毛结构,确保了水黾在水面上能以每秒钟滑行100倍于自身长度的距离,这都由于水黾腿部上有数千根按同一方向排列的多层微米尺寸的刚毛。而这些像针一样的微米刚毛的直径不足3微米,表面上形成螺旋状纳米结构的构槽,吸附在构槽中的气泡形成气垫,从而让水黾能够在水面上自由地穿梭滑行,却不会将腿弄湿。还有蚊子的复眼,它是由许多尺寸均一的微米半球组成,其表面还覆盖有无数精细的纳米乳突结构,这种纳米乳突结构的尖端与雾滴接触的面积无限小,具有理想的超疏水特性,从而确保了蚊子的复眼具有理想的超疏水防雾性能。[/color][align=center][img=,517,405]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809111015091396_319_2516543_3.png!w517x405.jpg[/img][/align][align=center]图4 蝴蝶翅膀,水黾足,蚊子复眼的超疏水结构[/align][align=center] [/align]那么面对自然界演化生成的超疏水结构,科学家也进行了进一步的研究,其超疏水表面的制备方法有多种:溶胶-凝胶法、相分离法、模板法、蚀刻法、化学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]沉积法、自组装法等等,下图为具有独特形状的表面微米阵列(如图5)纳米阵列(如图6),使得它们具有很好的疏水特性。[align=center][img=,690,408]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809111015259467_5266_2516543_3.png!w690x408.jpg[/img][/align][align=center]图5不同形态的人工合成的超疏水结构[/align][align=center][/align][align=center][img=,690,940]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809111015517337_7606_2516543_3.png!w690x940.jpg[/img][/align][align=center]图6 超疏水结构碳纳米管阵列[/align]经过先进结构材料的表面改性,我们常见的水也可以变得很有趣,比如我们可以用手切割水珠(图7),利用涂有超疏水材料的刀片对水滴进行切割(图8)。日常生活上,通过先进疏水材料的应用我们可以使得衣物不再被水或者油污污染,减少洗涤衣物的麻烦。在军事上,由于疏水材料的使用使得水的阻力明显下降,有效的提升了舰载的行驶速度。[align=center] [/align][align=center][img=,396,213]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809111016242856_7728_2516543_3.png!w396x213.jpg[/img][/align][align=center]图7超疏水表面上流动的水珠[/align][align=center][/align][align=center][img=,400,285]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809111016390737_7536_2516543_3.png!w400x285.jpg[/img][/align][align=center]图8超疏水表面涂层的刀片切割水滴[/align][b][b]结束语:[/b][/b][align=left][color=#333333]从荷叶效应到超疏水结构材料的合成制备,实际上是一个仿生学研究的过程。它将生物的结构、功能和行为应用于现代工程系统和技术设计中,解决人类所遇到的科学技术问题。仿生不是对自然模型的简单复制,而是对大自然中生物的理解、升华和具有创新价值的“重塑”。在这“重塑”的过程中,电子显微科学技术对其发展与促进的是十分巨大的。[/color][/align]