DSC如何测量奥氏体钢的A1和A3温度?

现在得到DSC测试的数据,还没有专业软件,只能用ORIGIN来画出图,如下图,怎么得到A1和A3温度,对应于图上哪一处?这个一般是怎么处理的,是用切线发吗

2022-04-30 来自: 新闻资讯

新药有望减缓肠癌肿瘤的生长

根据伦敦大学学院的研究人员与牛津大学、利兹大学和卡迪夫大学合作进行的一项重大试验的新发现,一种新药在减缓一些肠癌患者的肿瘤再生方面显示出了希望。

2022-04-16 来自: 新闻资讯

铁基粉末冶金材料的孔洞会不会对双喷减薄有影响?

铁基粉末冶金材料的孔洞会不会对双喷减薄有影响?

2022-04-07 来自: 技术资料

铝合金应力应变曲线分析

我做的拉伸试验获得的铝合金应力-应变曲线,为什么没有明显的屈服阶段呢?图中的曲线是属于均匀塑性变形阶段吗?这是属于粘弹性还是塑性变形?

2022-04-03 来自: 技术资料

奥氏体不锈钢为何退火会增多马氏体含量?

经过塑性变形后的奥氏体不锈钢,晶粒纳米级,产生少量的马氏体,主相是奥氏体。然后在500度退火后,晶粒仍然纳米级,但是马氏体含量增多,主相也变成了马氏体。一般情况下,不是退火后,马氏体分解,发生逆转变吗?

2022-04-02 来自: 技术资料

新研究揭示了肺的免疫细胞如何在出生后发育

从我们的第一次呼吸开始,我们的肺部就暴露在微生物中,例如细菌和病毒。多亏了肺部的免疫细胞,即所谓的巨噬细胞,我们在很小的时候就可以免受大多数感染。在《实验医学杂志》上发表的一项新研究中,卡罗林斯卡学院的研究人员展示了肺巨噬细胞是如何发育的;新发现有助于减少器官损伤,对重要肺部疾病治疗的持续发展具有重要意义。

2022-04-01 来自: 新闻资讯

发现调节血糖水平的新途径——独立于胰岛素

100 年前胰岛素的发现为数百万糖尿病患者打开了一扇通往生命和希望的大门。从那时起,胰腺中产生的胰岛素一直被认为是治疗以高血糖(葡萄糖)为特征的疾病(如糖尿病)的主要手段。现在,Salk 的科学家们发现了第二种分子,它是在脂肪组织中产生的,它和胰岛素一样,也能有效且迅速地调节血糖。他们的发现可能会导致开发治疗糖尿病的新疗法,并为新陈代谢研究的新途径奠定基础。

2022-03-31 来自: 新闻资讯

冰冷世界中的无冰:发现可能导致无冰仿生表面

不会结冰的飞机机翼或即使在冬天也能发电的太阳能电池——不结冰的表面对于许多应用都很重要。由阿拉斯加东南大学教授、马克斯普朗克聚合物研究所小组组长康拉德·梅斯特领导的一个科学家小组现在研究了一种南极扇贝物种,该物种借助其壳表面来对抗结冰过程。由于它们的特殊结构,薄冰层附着力差,很容易被水流冲走。从长远来看,这一发现可能有助于开发无冰仿生表面。

2022-03-27 来自: 新闻资讯

发现了令人惊叹的新鱼类:玫瑰面纱仙女濑鱼

尽管在马尔代夫海岸发现了数百种鱼类,但马尔代夫研究人员首次正式描述了一种令人着迷的新物种——一种生物体被认定为新物种的科学过程。2022 年 3 月 10 日发表在ZooKeys杂志上的一篇论文中描述的新科学玫瑰面纱仙女濑鱼 ( Cirrhilabrus finifenmaa ),也是第一个名字来源于当地迪维希语的物种之一,“finifenmaa”的意思是“玫瑰”,这是对它的粉红色和这个岛国的国花的一种致敬。来自加州科学院、悉尼大学、马尔代夫海洋研究所 (MMRI) 和菲尔德博物馆的科学家合作发现了这一发现,这是该学院希望珊瑚礁倡议的一部分,旨在更好地了解和保护世界各地的珊瑚礁.

2022-03-23 来自: 新闻资讯

Gleeble热压缩试验应力相差很小为什么没有再结晶

一直处于动态回复过程中的晶粒大小如何变化。若是变小了是因为有新的晶粒生成么?但是没有再结晶的发生啊。

2022-03-22 来自: 技术资料

通过映射突变“热点”揭示新的癌症驱动因素和生物标志物

由加州大学圣地亚哥分校的生物工程师领导的研究人员已经确定并描述了癌症进化中以前未被认识的关键角色:发生在基因组某些区域的突变簇。研究人员发现,这些突变簇促成了大约 10% 的人类癌症的进展,并可用于预测患者的存活率。

2022-03-17 来自: 新闻资讯

新型涡旋显微镜具有更大的视野优势

涡旋显微镜详细研究了β淀粉样蛋白纤维的表面如何相互作用——它们如何相互反弹或附着——以及它们的表面如何影响它们是否开始聚集。

2022-03-15 来自: 新闻资讯