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科普小教室

加工材料

上週韓國的研究團隊發表了一篇有關常溫超導體的論文,意外掀起了全球熱超導的熱潮,今天我們也來趁一下熱度,介紹一下超導體的歷史吧

相對硬度與絕對硬度

相對硬度與絕對硬度

相對硬度與絕對硬度在教科書裡寫得很清楚,礦物的相對硬度分為10個等級。以兩礦物相互摩擦,晶體表面會出現刮痕的礦物的硬度較小,也就是說硬度大的晶體會刮傷硬度小的晶體。相對硬度從 1 到 10 的代表礦物,分別是「1 滑石、2 石膏、3 方解石、4 螢石、5 磷灰石、6 正長石、7 石英、8 黃玉、9 剛玉、10 鑽石。
這組相對硬度表是由礦物學者摩氏(Friedrich Mohs, 1773-1839)首創的,摩氏也譯作莫氏,因此相對硬度也稱為摩氏硬度或莫氏硬度。摩氏出生於德國,1801 年遷居到奧地利,從事礦物鑑定工作,因此有些書本說摩氏是奧地利人,有些網路資料則說他是德國人。

聚晶鑽石

聚晶鑽石表面拋光技術研究

用傳統的機械拋光法對大面積PCD制品拋光,磨輪會先接觸其因應力變形而出現的凸起部分,造成拋光時間長、局部厚度減薄等弊端。對此,作者設計並運用了雙搖桿擺動夾具,使拋光表面在拋光過程能與磨輪端面自適應接觸,本文主要闡述這種新工藝裝備的特點和使用效果。

多晶鑽石粉

奈米技術在化工領域的應用

奈米粒子作為光催化劑,有著許多優點。首先是粒徑小,比表面積大,光催化效率高。另外,奈米粒子生成的電子、空穴在到達表面之前,大部分不會重新結合。因此,電子、空穴能夠到達表面的數量多,則化學反應活性高。其次,奈米粒子分散在介質中往往具有透明性,容易運用光學手段和方法來觀察界面間的電荷轉移、質子轉移、半導體能級結構與表面態密度的影響。

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