材料导报杂志

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Materials Review

  • 50-1078/TB 国内刊号
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  • 0.91 影响因子
  • 1-3个月下单 审稿周期
材料导报是重庆西南信息有限公司(原科学技术部西南信息中心)主办的一本学术期刊,主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等。杂志于1987年创刊,目前已被维普收录(中)、上海图书馆馆藏等知名数据库收录,是重庆西南信息有限公司(原科学技术部西南信息中心)主管的国家重点学术期刊之一。材料导报在学术界享有很高的声誉和影响力,该期刊发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。
栏目设置: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、

材料导报 2011年第23期杂志 文档列表

材料导报杂志材料综述
量子点敏化太阳能电池研究进展1-4

摘要:综述了量子点敏化太阳能电池的结构、工作原理和量子点敏化剂的特性,并根据量子点敏化剂的组成进行分类,分别介绍了近期研究进展。量子点敏化剂的结构以及宽带隙材料的纳米结构对太阳能电池的性能都有影响,若制备的敏化剂粒径呈梯度分布,则可充分发挥量子点敏化剂的宽吸收特性;量子点和垂直生长在导电衬底上的一维纳米线或纳米管阵列相结合,光生电子直接传输到电极,能有效提高量子点敏化太阳能电池的效率。最后,结合现存问题提出了今后的研究方向。

溶胶-凝胶法制备太阳能薄膜的研究及展望5-8

摘要:介绍了溶胶-凝胶法的反应机理、工艺过程,着重介绍了太阳能光电/光热转换的原理、薄膜的分类以及最新研究现状,指出采用溶胶-凝胶法可获得高效率太阳能薄膜,并展望了溶胶-凝胶法在太阳能薄膜制备方面的发展趋势及应用前景。

固体氧化物燃料电池阴极材料研究进展9-12

摘要:开发性能优良的阴极材料是降低中低温(500~800℃)固体氧化物燃料电池(mSOFCs)成本的关键。回顾了IT-SOFCs阴极材料的最新研究进展。阴极材料对高电子电导率的需要,使钙钛矿结构氧化物及类钙钛矿结构氧化物在该领域的研究占据主导地位。除了电子电导率外,阴极材料的研究正在转向具有高离子电导率的组分,这种要求使具有无序自由氧离子迁移通道的双钙钛矿结构氧化物和在间隙位置可引入过量氧的K2NiF4结构及其它间隙氧化物最近受到极大的重视。

LiFePO4电池电解液体系研究进展13-19

摘要:综述了近年来LiFePO4电池电解液体系在电解质盐与有机溶剂体系、有机电解液添加剂、聚合物电解质、离子液体等4个方面的研究进展,讨论了LiFePO4电池电解液的研究方向和应用前景,认为LiFePO4电池电解液的研究还有较大的发展空间,综合各类电解液体系的优势而组成新型电解液是未来发展的重要方向之一。

镁、铝合金表面自纳米化研究现状20-24

摘要:综述了目前镁、铝合金表面自纳米化制备方法、性能、耐蚀性等方面的研究。材料经表面自纳米化后,表面纳米层有良好的热稳定性,表面硬度明显提高,不同的工艺对耐蚀性影响不同。提出了表面自纳米化技术研究还需解决的问题及趋势。

纳米纤维材料在光催化领域中的研究进展25-30

摘要:半导体纳米纤维材料由于具有良好的光催化性能,在纳米材料领域和光催化领域中得到了广泛的研究。简要介绍了纳米纤维材料制备的常用方法,有溶胶一凝胶法、水热法、模板法、两步合成法、海岛型双组分复合纺丝法和静电纺丝法等。围绕以下几个方面着重论述了半导体纳米纤维材料在光催化领域中的研究现状:其它元素的单掺杂或共掺杂可以不同程度地提高半导体材料的光催化活性;加入铁磁性物质使其具有可回收性;将纳米材料光催化剂涂覆在某种有机物上可以增强其力学强度。最后提出了光催化纳米纤维材料存在的问题,并展望其未来的发展趋势。

碳化硼-铝复合材料的研究进展31-34

摘要:碳化硼陶瓷具有高硬度、高熔点、低密度的特点,将其与金属铝复合能克服自身缺陷,使其得到更广泛的应用。碳化硼-铝复合材料按照基体的不同可分为铝基和碳化硼基两大类,分别综述了其制备工艺、界面反应以及润湿性,并展望了其发展方向,最后指出,随着研究的深入该复合材料将在大面积防护领域得到广泛应用。

陶瓷纤维刚性隔热瓦研究进展35-39

摘要:陶瓷纤维刚性隔热瓦具有轻质、耐高温和低热导率等优点,是目前美国航天飞机最主要的热防护材料之一。介绍了陶瓷纤维刚性隔热瓦的制备方法,详细叙述了美国三代刚性隔热瓦在制备工艺和性能方面的研究进展,总结了国内刚性隔热瓦的研究现状,并展望了刚性隔热瓦的发展趋势。

智能雷达隐身材料研究现状40-44

摘要:概述了雷达隐身技术的基本原理、智能雷达隐身技术与材料实现功能的结构平台以及智能雷达隐身材料研究的主要方向,结合智能雷达隐身材料实现可控的主要机理综述了导电高分子材料、液晶材料、可电控超材料在智能雷达隐身材料中的研究现状。

新型氧化物半导体气敏传感器的研究进展45-48

摘要:空气质量日益恶化问题引起了人们的重视。为了监控空气质量,研究者开发了很多种类的气敏传感器,其中氧化物半导体气敏传感器具有灵敏度高、制造成本低和信号测量手段简单等优点,成为了目前的主流产品。综述了该类型新型传感器的研究进展,介绍了其气敏机理、结构和制作方法,并概述了其存在的问题及今后的发展趋势。

N-X共掺P型ZnO薄膜的研究进展49-54

摘要:获得高质量稳定的P型ZnO薄膜是实现ZnO基光电器件化的关键。目前,国际上公认V族元素中的N替代0位(No)是实现P型ZnO较理想的掺杂途径。但p-ZnO:N薄膜的导电性能会随着时间、光照、温度条件发生变化,稳定性不足。大量的理论和实验研究表明N基二元共掺(N-X)可以提高N在ZnO薄膜中的固溶度,浅化N的受主能级,且在很大程度上能够改善P型ZnO的导电性能,有利于获得稳定的P型ZnO薄膜。为此,从N基施主受主共掺、双受主共掺以及其它共掺方面综述了N-X共掺P型ZnO薄膜的研究现状。

材料导报杂志综合信息
《材料导报》特邀稿征稿54-54

摘要:《材料导报》是以综述性、动态性为特色的综合性材料科技期刊,自1987年9月创刊以来,经过20多年的发展,已成为国内材料界较有影响的期刊,深受广大读者喜爱。《材料导报》始终坚持综述性、导向性的办刊宗旨,并紧跟国内外材料发展趋势,及时调整报道方向,力争更快、更准确、更深入地反映材料科技发展动态和国家宏观政策;跟踪原创性国际科研新动向;

材料导报杂志材料综述
SiO2气凝胶增强增韧方法研究进展55-58

摘要:SiO2气凝胶的轻质纳米多孔网络结构使其在热学、声学、光学及电学等领域具有广阔的应用前景,但强度低和韧性差的缺点很大程度上限制了其应用发展。分析了SiO2气凝胶的主要力学性能指标和提高其强度的两种途径(控制制备工艺参数与材料复合法),讨论了这两种增强途径的最新研究进展。通过控制制备工艺参数获得结构均匀的SiO2气凝胶,并采用材料复合技术进一步提高SiO2气凝胶的强韧性能,可望获得结构稳定并具有良好强韧性的SiO2气凝胶材料。

石膏基石蜡相变储能墙板的研究进展59-64

摘要:建筑是资源和能源消耗大户,应实施建筑节能来提高能源利用效率。利用相变材料在相变过程中释放和吸收大量相变热可进行能量的存储,因石蜡是安全、无过冷、化学稳定性好、相变潜热较大且价廉的相变材料,将石蜡作为相变材料引入到生产能耗低的石膏墙板制作石膏基石蜡相变储能墙板具有重要意义。介绍了国内外相变储能墙板材料的研究现状,同时综述了石膏基石蜡相变储能墙板中石蜡相变材料的复配和封装、相变墙板的制作工艺及相关性能。

预应力孔道压浆材料的研究进展65-68

摘要:孔道压浆材料的性能是影响孔道压浆质量的主要因素,而孔道压浆的质量直接影响到结构的安全性和耐久性。结合目前国内外孔道压浆材料的研究和使用现状,论述分析了预应力孔道压浆材料的性能要求及存在的问题。根据孔道压浆材料在系统性研究、商品化和绿色化等方面的发展分析,提出了孔道压浆材料未来的发展和研究方向。

废弃复合推进剂组分回收与资源化利用69-72

摘要:废弃复合推进剂是一种具有特殊性质的危险品,必须安全妥善处理,以焚烧为主的传统处理方法难以满足保护环境和能源利用的要求,各国对废弃复合推进剂的处理与回收利用进行了多方面的研究。从复合推进剂中有效成分的回收和资源化利用两个方面介绍了废弃复合推进剂的处理利用情况,其中有效成分的回收主要是高氯酸铵和铝粉,资源化利用主要是通过把废弃复合推进剂作为辅助燃料或作为民用炸药的组分,也可制成其它火工品等。有效成分的回收和资源化利用具有安全、环保、工艺简单等优点。

用于蛋白质结晶的分子改造技术73-79

摘要:获得晶体及提高晶体质量是蛋白质结晶方法学中的两大基本问题。为解决这两个问题,结构生物学家已发展了许多方法,其中针对蛋白质本身进行分子改造是非常重要的方法之一。通过蛋白质工程技术,如定点突变、还原甲基化修饰、剪切或删除构象柔性环区、融合蛋白、复合物共结晶、原位蛋白质水解等方法对蛋白质本身进行分子改造,可明显提高其结晶成功率及晶体质量。随着该方面成功案例的不断积累,分子改造技术越来越凸显出其在蛋白质结构解析中的重要作用,特别是对一些难以结晶或提高晶体质量的蛋白质而言,其应用价值更不可忽视。针对近年来分子改造技术在蛋白质结晶中的应用进行了回顾与总结,并展望了其未来的发展。

原子转移自由基聚合在生物材料中的应用80-84

摘要:生物材料表面改性以及具有特定结构与功能的先进生物材料的合成始终是生物材料研究的核心课题。原子转移自由基聚合(ATRP)是一种新型自由基聚合,在生物材料表面改性以及新型生物材料合成方面具有巨大的应用前景。利用ATRP技术可以提高生物材料表面生物相容性、生物适应性以及生物功能性,如提高材料表面的抗生物污染性、血液相容性、细胞相容性以及抗菌性能等;同时,ATRP也可用于合成新型生物医用高分子材料,如两亲性高分子、纳米胶束、智能水凝胶以及一些具有特殊结构的高分子(包括星型、超支化、梳型高分子等)。ATRP技术与点击化学结合,可形成新的生物活性表面或者合成新的生物材料,可望产生更多的功能化的材料表面与生物材料。