理想的工程材料。
说得简单一些,如果用纳米材料来制造装甲,可以在重量减轻九成的情况下,还能把防护能力提高数倍。
如果用在工程建筑领域,作为摩天大楼的承力结构,则能修建高度在两千米以上的大厦。
纳米材料由于具有特异的光、电、磁、热、声、力、化学和生物学性能,广泛应用于宇航、国防工业、磁记录设备、计算机工程、环境保护、化工、医药、生物工程和核工业等领域。
纳米材料的重要性是毋庸置疑的,问题在于人类何时能够大规模生产,并将成本降下来。
可惜,目前纳米材料刚刚走出实验室,只能小规模生产一些初级材料,叶泉是无论如何也要在这个领域插上一脚的。
特种陶瓷,又称精细陶瓷,按其应用功能分类,大体可分为高强度、耐高温和复合结构陶瓷及电工电子功能陶瓷两大类。
特种陶瓷不同的化学组成和组织结构决定了它不同的特殊性质和功能,如高强度、高硬度、高韧性、耐腐蚀、导电、绝缘、磁性、透光等。
本世纪初,特种陶瓷的国际市场规模超过了500亿美元,应用于机械、电子、化工、冶炼、能源、医学、激光、核反应、宇航等许多方面。
金属陶瓷是由陶瓷硬质相与金属或合金粘结相组成的结构材料,既保持了陶瓷的高强度、高硬度、耐磨损、耐高温、抗氧化和化学稳定性等特性,又具有较好的金属韧性和可塑性
第285章 材料科技大爆发(4/5)