材料导报

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Materials Review

杂志简介:《材料导报》杂志经新闻出版总署批准,自1987年创刊,国内刊号为50-1078/TB,是一本综合性较强的工业期刊。该刊是一份半月刊,致力于发表工业领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目:无机非金属及其复合材料、金属与金属基复合材料、高分子与聚合物基复合材料、

主管单位:重庆西南信息有限公司(原科学技术部西南信息中心)
主办单位:重庆西南信息有限公司(原科学技术部西南信息中心)
国际刊号:1005-023X
国内刊号:50-1078/TB
全年订价:¥ 1540.00
创刊时间:1987
所属类别:工业类
发行周期:半月刊
发行地区:重庆
出版语言:中文
预计审稿时间:1-3个月
综合影响因子:1.26
复合影响因子:0.91
总发文量:8825
总被引量:52319
H指数:56
引用半衰期:4.7721
立即指数:0.037
期刊他引率:0.9221
平均引文率:22.0441
  • 蒸发液滴中的流动与传质行为:理论与应用

    作者:胡银春; 张雪荣; 黄棣; 魏延; 苏晓妹; 周琼 刊期:2017年第07期

    液滴蒸发过程伴随着热量和物质的传输,是现代技术领域普遍存在而又未充分认识的一个复杂过程。综述了蒸发液滴中的流动与传质规律及其应用研究进展,主要包括典型的蒸发液滴过程及其中流动方式、聚合物溶液液滴蒸发成膜花样、复合材料溶液液滴蒸发成膜花样等液滴蒸发理论的实验研究。同时简要分析了蒸发液滴理论在喷墨打印、纳米材料制备等领域的...

  • 纳米线透明导电薄膜的制备及在光电器件中的应用

    作者:刘萍; 曾葆青; 王亚雄; 汪江浩 刊期:2017年第07期

    基于纳米线的透明导电薄膜具有光电性能优异、制备成本低廉以及可用于制备柔性器件等优点,在透明导电薄膜材料领域占据重要地位。文章着眼于阐述纳米线透明导电薄膜的制备及其在光电器件中的应用。首先详细介绍了滴涂、浸渍、抽滤、迈耶棒涂布、旋涂、喷印、印刷等7种制备纳米线透明导电薄膜的方法。光电器件是应用透明导电薄膜的重要领域,文章...

  • PEDOT基对电极染料敏化太阳能电池研究进展

    作者:李昱煜; 沈沪江; 刘岩; 王炜; 袁慧慧; 谢华清 刊期:2017年第07期

    染料敏化太阳能电池(DSSC)是新型太阳能电池的研究热点之一,其优异的弱光发电性能被不断探索,同时透明及柔性DSSC在可穿戴设备上的应用也与日俱增。DSSC的循环依靠对电极的作用才能及时高效地完成,因此对电极材料的选择尤为关键。近几年研究者们对对电极材料的研究不断深入,其中可作为DSSC对电极材料使用的高分子导电聚合物聚3,4-乙撑二氧噻吩(P...

  • 提高聚(3,4-乙撑二氧噻吩)∶聚苯乙烯磺酸电导率的最新研究进展

    作者:吴艳光; 羿庄城; 葛震; 杜飞鹏; 张云飞 刊期:2017年第07期

    随着能源危机和环境污染问题的日益严峻,近年来热电材料的研究越来越受到人们的关注。聚(3,4-乙撑二氧噻吩)∶聚苯乙烯磺酸(PEDOT∶PSS)被认为是热电性能最好的有机热电材料之一。PEDOT∶PSS具备好的成膜性、高的透明性、优异的电导可控性以及热稳定性。系统地综述了提高PEDOT∶PSS电导率的一些物理、化学方法,探讨了其电导率增强的机理以及介绍...

  • 液相脉冲激光轰击石墨制备碳纳米材料研究进展

    作者:赵吉鑫; 乔玉林 刊期:2017年第07期

    碳纳米材料具有特殊的力学、电学及物化性能,在微电子、航空航天、军用材料等领域具有广阔的应用前景,利用脉冲激光高效、可控制备新型碳纳米材料已成为研究热点。简要介绍了激光与碳材料的相互作用及纳米粒子的成形机理,详细阐述了液相脉冲激光制备纳米金刚石、碳纳米管、石墨烯等碳纳米材料的过程及其影响因素,并展望了激光轰击石墨制备碳纳米...

  • 制备参数对SiO2气凝胶结构与性能影响的研究进展

    作者:郭思彤; 吴会军; 杨丽修; 刘燕妮; 杨建明 刊期:2017年第07期

    SiO2气凝胶是具有优异性能的新型多孔纳米材料,是国内外热学、光学、声学及电学等学科的研究和发展热点。SiO2气凝胶的制备包括凝胶形成、凝胶老化及后处理3个阶段,其结构和性能与制备参数有关。对3个阶段制备参数的影响规律进行了综述。针对凝胶形成阶段,从硅源种类、化学配比、pH值、反应温度及水解时间5个参数进行概述;针对凝胶老化阶段,从老...

  • 生物质基碳气凝胶制备及应用研究

    作者:杨喜; 刘杏娥; 马建锋; 江泽慧 刊期:2017年第07期

    生物质材料成本低廉、碳源丰富,是碳气凝胶制备中最经济、环保和可持续性的原料。生物质基碳气凝胶展现出密度低、弹性高、比表面积大和导电性好等优异特性,有望广泛应用于电化学储能器件和吸附净化等领域。综述了生物质基碳气凝胶,如纤维素碳气凝胶、木质素基碳气凝胶、生物质衍生物基碳气凝胶以及碳气凝胶复合结构材料的制备工艺,总结了生物质...

  • 氮化铟薄膜的p型掺杂和铁磁性研究进展

    作者:李允怡; 王伟; 刘志军; 龚威; 解其云 刊期:2017年第07期

    Ⅲ族氮化物半导体材料(InN、GaN、AlN)由于能带结构的特殊性,使其在光电器件与微波等领域得到广泛应用。其中,研究和发展InN材料及器件已被公认是占领光电信息技术领域战略至高点的重要途径,InN材料的p型导电以及室温铁磁性研究更是成为Ⅲ族氮化物中新颖的研究课题。首先简单介绍InN的晶体结构和制备方法,并分析其目前所遇到的挑战,然后重点阐述...

  • 剪切增稠液及其复合材料

    作者:秦建彬; 张广成; 史学涛 刊期:2017年第07期

    剪切增稠液以其独有的剪切增稠效应引起了研究者的关注,以其为增强体开发的复合材料显著增强了基体材料的抗冲击性能。首先综述了剪切增稠液的基本性质、影响剪切增稠行为的因素、新型剪切增稠液体系和不同剪切增稠体系的增稠机理,然后概述了基于剪切增稠液制备的复合材料在防弹防割刺、抗冲击和夹层结构等领域的应用,并对其作用机理进行了阐述,...

  • 高熵合金涂层制备及其应用的研究进展

    作者:赵钦; 马国政; 王海斗; 李国禄; 陈书赢; 周羊羊 刊期:2017年第07期

    高熵合金涂层又称多主元合金涂层,是一种新型合金涂层。受高熵效应的影响,涂层的组织结构主要由单一的BCC、FCC或者HCP固溶体相构成,且易于形成非晶、纳米晶和纳米复合物,呈现出优异的综合力学性能、抗高温氧化性能、耐辐射性能和生物兼容性能等,具有重要的研究价值和应用前景。分别从涂层的主元数量和位形熵值两方面对高熵合金涂层的概念进行了...

  • 新一代高导热金属基复合材料界面热导研究进展

    作者:常国; 段佳良; 王鲁华; 王西涛; 张海龙 刊期:2017年第07期

    热物理性质不同的材料之间存在界面热阻,界面热阻对热传输过程产生极大的影响,并在很大程度上决定了复合材料的导热性能。金刚石颗粒增强金属基复合材料(Metal matrix composites,MMCs)充分发挥了金刚石的高热导率和低热膨胀系数的优点,有望获得高的热导率以及与半导体相匹配的热膨胀系数,可满足现代电子设备在散热能力上提出的越来越高的要求,...

  • 关于镁合金中长周期有序结构的研究综述

    作者:蒲治军; 陈东杰; 张奎; 李兴刚; 李永军; 马鸣龙; 石国梁; 袁家伟; 李蒙 刊期:2017年第07期

    系统地介绍了6H、10H、14H、18R、24R型LPSO结构的原子堆垛和RE、Zn的占位特点,探讨了LPSO结构的形成条件和形成机制,分析了含LPSO结构相合金的组织演变过程并概述了组织演变方面最新的研究成果,总结了含LPSO结构相镁合金的室温和高温性能的研究现状,最后对该类合金未来的研究方向进行了展望。

  • 高温应用钼及钼合金表面改性研究进展

    作者:张勇; 王雄禹; 于静; 曹维成; 冯鹏发; 焦生杰 刊期:2017年第07期

    钼及钼合金因具有高熔点、高硬度、力学性能优异等优点,被广泛应用于军工、航空和航天等领域。但钼及钼合金在高温使用时存在抗氧化、抗烧蚀和耐磨损性能较差等缺陷,严重影响了钼及钼合金的高温使用性能。研究发现,通过表面改性能有效解决上述问题。首先提出了高温应用钼及钼合金表面改性涂层需满足的基本要求,系统地综述了改性涂层在改善高温应...

  • 应用等径角挤压(ECAP)技术的金属粉末固结和碎屑回收研究现状

    作者:施麒; 马越; 毛贺; 赖金涛 刊期:2017年第07期

    等径角挤压(ECAP)技术以纯剪切的形式在不改变横截面形状的条件下对材料引入大剪切应变,是一项极具发展前景的大塑性变形技术。对于ECAP的研究通常集中在晶粒细化方面,然而近年来ECAP技术在其他领域的应用已逐渐增多,并取得了很大进展。概述了ECAP的工艺原理,详细介绍了ECAP技术在金属粉末固结和碎屑回收方面的研究现状,着重探讨了国内外学者对...

  • 热熔预浸工艺及热熔热固性树脂的研究进展

    作者:姜雪; 刘锋; 雷子萱; 吕游; 刘育红; 井新利 刊期:2017年第07期

    热熔预浸工艺是近年来制备预浸料的一种新型成型工艺。热熔预浸工艺具有环保、低成本等优势,使其有望成为未来高性能复合材料成型的主要工艺。先进树脂基复合材料使用的热固性基体树脂由于存在脆性大、树脂和纤维浸润性较差等不足,很大程度上限制了热固性树脂在热熔预浸工艺中的应用。因此,研制适用于热熔预浸工艺的热固性树脂,是高性能树脂基复...