科普小教室

加工材料

金属材料加工是现代工业中不可或缺的一环,通过各种技术手段将金属原材料转化为具有特定形状与性能的成品,应用于航空、汽车、建筑等领域。除了锻造、切削加工等传统技术,热处理也是关键的加工方式之一。透过退火、淬火及回火等热处理工艺,可以改变金属的内部结构,提高其硬度、韧性或耐磨性。同时,随着环保意识的提升,减少能源消耗与废料产生成为加工技术的重要方向。展望未来,智能化和新型材料的加工技术将推动金属材料加工向更高层次发展,满足多样化的工业需求。

相对硬度与绝对硬度

相对硬度与绝对硬度在教科书里写得很清楚,矿物的相对硬度分为10个等级。以两矿物相互摩擦,晶体表面会出现刮痕的矿物的硬度较小,也就是说硬度大的晶体会刮伤硬度小的晶体。相对硬度从 1 到 10 的代表矿物,分别是「1 滑石、2 石膏、3 方解石、4 萤石、5 磷灰石、6 正长石、7 石英、8 黄玉、9 刚玉、10 金刚石。
这组相对硬度表是由矿物学者摩氏(Friedrich Mohs, 1773-1839)首创的,摩氏也译作莫氏,因此相对硬度也称为摩氏硬度或莫氏硬度。摩氏出生于德国,1801 年迁居到奥地利,从事矿物鉴定工作,因此有些书本说摩氏是奥地利人,有些网路资料则说他是德国人。

聚晶金刚石表面抛光技术研究

用传统的机械抛光法对大面积PCD制品抛光,磨轮会先接触其因应力变形而出现的凸起部分,造成抛光时间长、局部厚度减薄等弊端。对此,作者设计并运用了双摇杆摆动夹具,使抛光表面在抛光过程能与磨轮端面自适应接触,本文主要阐述这种新工艺装备的特点和使用效果。

奈米技术在化工领域的应用

奈米粒子作为光催化剂,有着许多优点。首先是粒径小,比表面积大,光催化效率高。另外,奈米粒子生成的电子、空穴在到达表面之前,大部分不会重新结合。因此,电子、空穴能够到达表面的数量多,则化学反应活性高。其次,奈米粒子分散在介质中往往具有透明性,容易运用光学手段和方法来观察界面间的电荷转移、质子转移、半导体能级结构与表面态密度的影响。

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