第一篇:玻璃男孩的人头铠甲
玻璃男孩的人头铠甲
李帅
请允许我郑重的做一次自我介绍,我叫李帅,今年二十三岁,别人对我有各种各样的称呼,“瓷娃娃”、“玻璃人”、“脆骨症患者”等等等等。他们之所以对我有各种各样的称呼,是因为我得了一种非常罕见的疾病,叫做先天性成骨不全症。这种病让我变得无比的脆弱,有时候哪怕是打一个喷嚏,都会骨折。在座的各位,你们可能想象不到,就现在你们面前的这个身高不足一米一的身体,就已经骨折过上百次了。
我小时候医生告诉我父母,我可能活不过五岁,所以家里人对我则是百般的呵护。家里面凡是有棱角的家具,都用海绵把棱角包了起来。我父亲为了抱我的时候,不会咯到我,就再也没有用过带有大皮带扣的皮带。当我这样一天天长大,我却一点也不喜欢这样的生活。我不甘心,难道玻璃男孩就一定要像玻璃制品一样生活吗?在座的各位你们也想一想,难道生来贫穷就该默默无闻吗?难道生来丑陋就不配恋爱吗?难道生来脆弱就该放弃梦想吗?
你说我像玻璃,那好,那我就要为自己打造一副人头铠甲!说干就干!可是怎么干呢?听人家说做运动可以强身健体,那好,那我就做运动。但是我既不能走也不能跳,好在天无绝人之路,我总算找到了一项适合我的绝佳运动,那就是俯卧撑。我看人家做俯卧撑啊,都是先俯卧然后再撑起来,如此循环。我呢先俯卧然后...然后就没有然后了。有时候我也常常在想,是不是我真的错了,也许我真的很脆弱,永远都不可能独立的生活。但我自己很快就打消了这个念头,因为我就是这么不信邪。于是我就降低了自己做俯卧撑的标准,先跪着做,等到臂力有了一定长进之后,再做标准的俯卧撑。从最开始的一次五个十个十五个二十个,每次增加五个,我都需要很长的时间来适应,每次做完二十个俯卧撑,我都要趴在地上歇很久才起的来,但经过长期的坚持,我每天累计做的俯卧撑数量可以达到一千个。不仅如此,我可以双脚离地,仅用两只手完成俯卧撑的动作,从那以后我的健身之路便一发不可收拾了。我的生活也开始渐渐地有了改变,虽然还是会脱臼跟骨折,但是情况远比之前要好了很多,从三个月骨折一次到一年一次,现在算起来,我上一次因为运动而造成的骨折,大概是在七年前。我终于有了能力去挑战新的生活了,我也终于迎来了我人生中的第一次上马桶的机会。那天我父亲不在家,我碰巧吃坏了肚子,我是左思右想啊,我到底要不要去尝试这么危险的动作,万一骨折了,那可能对我来说是更大的麻烦。思来想去,我把心一横就去了卫生间,你们绝对想象不到,当我靠着自己的力量坐上马桶的那一瞬间,我感觉整个世界都是我的了。
随着骨折次数的减少,我能做的事情就更多了,我开始洗衣做饭收拾屋子,但我和你们一样一个人在家的时候,我可以像你们一样正常地生活,我可以抱着跟我一样高的吉他弹唱“其实你爱我像谁......”,带着我的朋友们一起去旅行,甚至独立地完成了一部二十四万字的网络小说,我终于有了一副属于自己的人肉铠甲。你以为我真正的铠甲是什么?是我的身体吗?不,真正的铠甲在这里,在我的心里我有了更加坚强的信念,那信念就像我最喜欢的英雄钢铁侠的钢铁战衣一样,让我战无不胜!在瓷娃娃的时间里,我相信我算的上是超人,当然啦我并没有嚣张地把内裤穿在外面。我至今都没有战胜病魔,但是那又怎么样,我就是要让它看到我的态度,即使我永远不可能打败你,但我也从未被你打败过!
第二篇:铠甲勇士歌词
宇宙生命 永不会停息
相信自己的身体总带着 潜在的能力
改变
总将带来成长的惊喜
万丈光芒照耀一个
崭新的天地
善恶
就存在我们的身边
当你遇到困难的时候
第一想到的就是要 奋战到底
要在恶念打击之前
拿出你最大的能力反击
最后的胜利
属于勇敢的自己
GO 炎龙侠
升腾炎上就是焰火的力量
无限
就是火之炎龙铠甲
风鹰侠 曲直屈伸就是巨木的力量
说时迟 那时快
召唤木之风鹰铠甲
黑犀侠
滋润掩藏但发出狂啸的力量
召唤水之黑犀铠甲
雪獒侠
他有能刚能柔之金的力量
还有地虎侠
他要召唤土之地虎铠甲
退缩 是永远说不出的两字
投降
是还不愿意学的姿势
追击
不容敌人一丝丝喘息
胜利
就再给邪恶迎头痛击
我们是 光的英雄
我们是 铠甲勇士
我们是 影的克星
我们是 铠甲勇士 合体铠甲 我面对迎击
我们是 光的英雄
合体铠甲 我穿梭光影
我们是 光的勇士
为了正义我一定胜利
我们是 铠甲勇士
无论如何一定要赢
我们是我们是铠甲勇士
片尾曲
不退缩 合体铠甲我面对攻击 不投降 铠甲勇士能穿梭光影
为正义 息
为胜利 击
不退缩 击
不投降 光影
为正义 不容敌人一丝丝喘就再给邪恶迎头痛合体铠甲我面对攻铠甲勇士能穿梭不容敌人一丝丝喘息
我们是 维护正义的铠甲勇士
第三篇:窗外的人头
窗外的人头
这个故事是我亲身经历的„„
先说说我家的地理环境。因为我家是住在乡下,所以房子很少,大概两栋房子都至少距离200m以上,而四周都是竹林,好吧现在开始说故事吧!大概六年前,有一天村子里来了一各老人,老人看起来非常憔悴失意,可是没有人认识他所以也没去注意,结果傍晚时老人被人发现在竹林里上吊自杀了,而自杀的地方就是正好在我家後面的竹林,透过浴室的窗户正好可以很清楚的看见老人。因为距离大概不超过十步,後来我晚上回来了,因为尸体很快就被处理掉了,所以我并不知道。然後我记得那一天我的心情非常好,很高兴的就去洗澡了,因为我们家的浴室非常小,所以洗澡时人是非常靠近气窗的。就当我洗到一半时,我不经意的一抬头,正好面对着气窗,当时看到的景象让我整个人都僵掉了。因为我看到的是一个“人头”,(你们一定以为是那位老人,但是他是一位年轻人)当时我已经不会动了,而那个人头却一直眼睁睁的看着我,然後他就开始对我笑„„
且说了一句话,他说:“„„哥,你有没有吓一跳?”
大新县桃城二小三年级:冯琬琦
第四篇:铠甲勇士故事简介
铠甲勇士故事简介
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五千年前,宇宙的最大黑暗势力-暗影大帝对太阳系有着旺盛生命体的地球发动侵略,并派出了暗影五行魔率领了50个魔灵石(魔灵石能与地球上的生命结合为暗影异能兽)来到了地球,暗影五行魔当时选中了有着高度文明的古中国作为首要毁灭的对象,太阳系的守护者-太阳星,为了预防地球被暗影势力所吞噬毁灭,于是向古中国发射了五颗光影石,这五颗光影石分别能与形成地球万物的五行元素结合,形成五套能在光和影中穿梭战斗的铠甲-光影铠甲,而能召唤这些光影铠甲的人,就是当初这五颗光影石分别落地的五个村落中的人们,不管时代的变迁,只要这些村人遗传的血液仍在,他们就能透过光影石的力量,召唤光影铠甲来执行与暗影集团的神圣战斗!
炘南(火村后人)、北淼(水村后人)、东杉(木村后人)、西钊(金村后人)、坤中(土村后人)五个男孩的血统里都有一种神秘基因,即RT血素,所以他们的体温和体内气压也和正常人有所差别。在光影石的作用下他们会得到中国自古流传的神奇战斗铠甲并成为代表光明力量的炎龙侠、黑犀侠、风鹰侠、雪獒侠及地虎侠。以他们为代表的光影战士拥有正义能量,与黑暗势力黑帝及其爪牙进行坚决斗争。恶方势力为破坏社会幸福安定,用大量污染物研制出一个个异能兽,制造环境污染与社会混乱,光影战士们几经努力,终于取得了最后胜利,成功地封印52个魔石和五大魔灵石。为庆贺胜利,大家团聚在幸福饺子馆,将所有的幸福都包入满满馅料的“幸福水饺”中。
不久的未来;炘南是火村的后人,火影石和木影石是ERP研究室在较早的时候发现的,虽然顺利的找到了火影石的召唤人炘南,但木影石的召唤人并没有下落;研究室平时由博士的妹妹-美真和助手也是电脑高手的东杉在维护着,当ERP卫星监测到城市中有异能量反应时,则立刻通知炘南前往,炘南召唤火之炎龙铠甲后化身为铠甲勇士-炎龙侠,与暗影异能兽展开战斗并完成封印魔灵石的封印任务!
不过,炘南的心中还有另外一件重要的事情,就是要完成母亲在车祸而失去生命前的遗愿-代表国家参加国际性的钢琴比赛,他想花更多的时间来练琴,但也知道他身为火之铠甲的召唤人责任重大,这让他十分的矛盾。。炘南失去双亲后,一直住在阿姨-蕙姨家,蕙姨是个幸福的小女人,老公在国外有着忙碌的事业,“幸福饺子馆”,是她为了打发时间与发挥对烹饪的浓厚兴趣所开设的,平时和女儿-小兰,在店里打工的敏慈一起打理,每天因食材和心情做出最幸福的料理,是蕙姨的心愿。所幸,炘南的烦恼没有维持很久;实验室的助手-东杉被发现为木村的后人,而且能顺利的召唤木之铠甲,风鹰侠的出现,让炘南松了口气,但这样的发展却随着水影石也即就是水之铠甲的召唤人-北淼(黑犀侠)和稍后出现的土影石召唤人,也就是能合体土之铠甲(地虎侠)的坤中的加入又有了意想不到变化,炘南谨慎小心的个性与北淼积极冒险的个性截然不同,北淼更视炘南的行为是懦弱的表现,这让冷静木纳的东杉和个性随和中庸的坤中,以及作为联络管理人,希望大家以和为贵的美真陷入极大的担忧和为难。。
消灭影霸后,影界王的立刻出现,才让铠甲勇士们知道原来暗影势力有多庞大,也发现了遍寻不着的金影石和召唤人居然是暗影集团的一分子,在与魔灵异能兽的斗争同时,还要对留着相同血液的人展开攻防,这样更造成了铠甲勇士的内部分裂,终于,凡事以大局为重的炘南决定暂时退出团队,专心的准备钢琴比赛。。
晋升领队的北淼,始终对金之铠甲(雪獒侠)的召唤人-西钊有着强烈的敌意和不信任感,他主张采取主动,冒然进攻,终于被暗影集团发现其弱点而加以利用,几次造成重大的危险,而后更为了取得完全的指挥权而攻击了炘南,并顺利的启用接替炘南的召唤人-张健,食髓知味的北淼下一步希望的就是让西钊也交出金之铠甲召唤人的位置,让整个铠甲勇士的团队,都成为不顾一切,服从指挥,愿意主动出击的勇士!
北淼的心态,其实是情有可原的,十年前痛苦的经历让他失去了挚爱的妹妹-小雪,所以他在战斗的过程中,总是带着仇恨和报复,当他发现失去的小雪原来是被影界王所养大成为女杀手-冰儿时,更让他产生了无比的痛苦和矛盾,当然,这也成为了暗影势力利用他的最大弱点。。
影界王的失败,终于让暗影五行魔迫不及待的现身,直接对越来越团结的铠甲勇士发动直接的攻击,而外冷内热的北淼,也终于上当被困,但北淼誓死也不交出带着水晶石的召唤器,为了解救黑犀侠,所有的铠甲勇士决定牺牲自己,将队友救出;
ERP研究室不得已在五个人都受伤、暗影五行兽又发动新的猛攻时,启用了铠甲勇士二队,但二队的想法与一队完全不同,可以说他们想的是结果,而不管过程是否不择手段,这让美真非常的痛苦,因为从ERP研究室成立以来,都认为正义的执行应该是自始而终的,而且这么大的权力和铠甲武力如果被滥用,这将不可想象;由于西钊的事件,和点子王-小嵩的提醒,让美真对发生在十年前的事故产生了兴趣,抽丝剥茧下,终于发现了极光铠甲-帝皇侠的秘密,不过,由于目前唯一的召唤人-向阳,年纪太小还无法稳定的控制拥有强大威力的帝皇铠甲,所有人的希望便转移到了院长在去世前留下的一个能召唤极光铠甲的另一个关键字“纟”上!
急功近利的铠甲勇士二队终于被一一击破,炘南也由于敏慈的坦白和帮助终于走出了十年前的阴霾,铠甲勇士一队重新披起战袍,迎向最大的挑战,到底铠甲勇士们能不能完全封印结合了暗影五行魔的终极暗影魔兽,关键就在是不是能发现那个神秘的字上了!!
第五篇:玻璃材料.doc
玻璃陶瓷的制备与应用
【摘要】 玻璃陶瓷(glass-ceramics)又称微晶玻璃。是综合玻璃,玻璃陶瓷和我们常见的玻璃看起来大不相同。它具有玻璃和陶瓷的双重特性,普通玻璃内部的原子排列是没有规则的,这也是玻璃易碎的原因之一。而玻璃陶瓷像陶瓷一样,由晶体组成,也就是说,它的原子排列是有规律的。所以,玻璃陶瓷比陶瓷的亮度高,比玻璃韧性强。
【关键字】玻璃陶瓷;可切削玻璃陶瓷;分相;结晶化;晶核剂
微晶玻璃是将加有晶核剂的特定组合的玻璃,在有控条件(一定温度)下进行晶化热处理,成为具有微晶体和玻璃相均匀分布的复合材料。微晶玻璃由玻璃相与结晶相组成。两者的分布状况随其比例而变化:当玻璃相占的比例大时,玻璃相为连续的基体,晶相孤立地均匀地分布在其中;当玻璃相较少时,玻璃相分散在晶体网架之间,呈连续网状;当玻璃相数量很低,则玻璃相以薄膜状态分布在晶体之间。这种结构也决定了其机械强度高,绝缘性能优良,介电损耗少,介电常数稳定,热膨胀系数可在很大范围调节,耐化学腐蚀,耐磨,热稳定性好,使用温度高的良好性能。
微晶玻璃集中了玻璃、陶瓷及天然石材的三重优点,优于天石材和陶瓷,可用于建筑幕墙及室内高档装饰,还可做机械上的结构材料,电子、电工上的绝缘材料,大规模集成电路的底板材料、微波炉耐热列器皿、化工与防腐材料和矿山耐磨材料等等。是具有发展前途的21世纪的新型材料。
1制备方法
微晶玻璃的制备方法根据其所用原材料的种类、特性、对材料的性能要求而变化,主要的有熔融法、烧结法、溶胶—凝胶法、二次成型工艺、强韧化技术等。
1.1熔融法
熔融后急冷,退火后在经一定的热处理制度进行成核和晶化以获得晶粒细小、含量多、结构均匀的微晶玻璃制品。热处理制度的确定是微晶玻璃生产的关键技术。作为初步的近似估计,最佳成核温度介于Tg 和比它高50℃的温度之间。晶化温度上限应低于主晶相在一个适当的时间内重熔的温度。通常是25℃~50℃。
常用的晶核剂有TiO2,P2O5,ZrO2,CaO,CaF2,Cr2O3、硫化物、氟化物。晶核剂的选择与基础玻璃化学组成有关,也与期望析出的晶相种类有关。Stooky指出,良好的晶核剂应具备如下性能:(1)在玻璃熔融成形温度下,应具有良好的溶解性,在热处理时应具有较小的溶解性,并能降低成核的活化能。(2)晶核剂质点扩散的活化能要尽量小,使之在玻璃中易与扩散。(3)晶核剂组分和初晶相之间的界面张力愈小,它们之间的晶格参数之差愈小(σ<±15%),成核愈容易。复合晶核剂可以起到比单一晶核剂更好核化效果,它主要是起到双碱效应。
熔融法制备微晶玻璃可采用任何一种玻璃的成形方法,如:压制、浇注、吹制、拉制,便于生产形状复杂的制品和机械化生产,但也存在一些问题有待于解决:(1)熔制温度过高,通常都在1400~1600℃,能耗大。(2)热处理制度在现实生产中难于控制操纵。(3)晶化温度高,时间长,现实生产中难于实现。
1.2烧结法
烧结法制备微晶玻璃材料的基本工艺为将一定组分的配合料,投入到玻璃熔窑当中,在高温下使配合料熔化、澄清、均化、冷却,然后,将合格的玻璃液导入冷水中,使其水淬成一定颗粒大小的玻璃颗粒。水淬后的玻璃颗粒的粒度范围,可根据微晶玻璃的成形方法的不同进行不同的处理。烧结法制备微晶玻璃材料的优点在于: ⑴晶相和玻璃相的比例可以任意调节;
⑵基础玻璃的熔融温度比整体析晶法低,熔融时间短,能耗较低;
⑶微晶玻璃材料的晶粒尺寸很容易控制,从而可以很好地控制玻璃的结构与性能; ⑷由于玻璃颗粒或粉末具有较高的比表面积,因此即使基础玻璃的整体析晶能力很差,利用玻璃的表面析晶现象,同样可以制得晶相比例很高的微晶玻璃材料
1.3 溶胶—凝胶法
溶胶—凝胶法是低温合成材料的一种新工艺,其原理是将金属有机或无机化合物作为先驱体,经过水解形成凝胶,再在较低温度下烧结,得到微晶玻璃。与熔融法和烧结法不同,溶胶—凝胶法在材料制备的初期就进行控制,材料的均匀性可以达到纳米甚至分子级水平。
近几年来,溶胶—凝胶技术在制备玻璃与陶瓷等先进材料领域中,出现了异常活跃的局面。该方法吸引人之处是其制备温度远低于传统方法,同时可以避免某些组分挥发、侵蚀容器、减少污染;其组成完全可以按照原始配方和化学计量准确获得,在分子水平上直接获得均匀的材料;可扩展组成范围,制备传统方法不能制备的材料。其缺点是:虽然低温节能,但必要的起始物成本高,必然抵消了低温带来的节能效益;长时间的热处理比传统的熔制来讲更耗能量,另外要得到没有絮凝的均匀溶胶也是件困难的事;凝胶在烧结过程中有较大的收缩,制品易变形。利用溶剂—凝胶法近几年来获得了一系列重要的微晶玻璃材料,这类材料在功能材料、结构材料、非线性光学领域展示着重要的应用前景和科研价值。
2应用
微晶玻璃具有很多优异的性能,如:机械强度高、热膨胀性可调、抗热震性好、耐化学腐蚀、低的介电损耗、电绝缘性好等优越的综合性能;使得这种材料不仅具有较好经济效益,而且有希望代替更具传统性的材料。目前已在许多领域得到广泛的应用。2.1 机械力学材料上的应用
利用微晶玻璃耐高温、抗热震、热膨胀性可调等力学和热学性能,制造出各种满足机械力学要求的材料。据B.Porher , Amucha 报道,用PVD法把Al2O3—SiO2 系微晶玻璃涂层蒸镀到汽车金属轴承上,可提高轴承的耐磨性、表面光滑性和散热性。利用云母的可切削性和定向取向性制备出高强和可切削加工的微晶玻璃。作为机械力学材料的微晶玻璃广泛应用于活塞、旋转叶片、吹具的制造上,同时也用在飞机、火箭、人造地球卫星的结构材料上。2.2 光学材料上的应用
低膨胀和零膨胀微晶玻璃对温度变化特别不敏感,使其可在随温度改变而要求尺寸稳定的领域得到应用,例如在望远镜和激光器的外壳中的应用。近几年,出现了用锂系微晶玻璃材料制造光纤接头,它比传统使用氧化锆材料相比热膨胀系数和硬度与石英玻璃光纤更为匹配,更易于高精度加工,环境稳定性优良。另有报道说从BaO,B2O3玻璃中经热处理析晶制得含有β2BaB2O4 微晶薄膜层的透明陶瓷有望成为一种有前途的新型非线形光学材料。用金、银作核化剂的微晶玻璃具有光学敏感性,可起到“显影”作用。同时在灯泡、透红外仪器上得到广泛应用。
2.3 电子与微电子材料上的应用
微晶玻璃的膨胀系数能从负膨胀、零膨胀,直到具有100 ×10/ ℃以上的热膨胀系数,使得它能够与很多材料膨胀特性相匹配,可以制得各种微晶玻璃基板、电容器及应用于高频电路中的薄膜电路和厚膜电路,如MgO—Al2O3—SiO2 系堇青石基微晶玻璃已应用于电子材料和航空领域。用溶胶—凝胶法制取的铁电微晶玻璃介电常数随温度的增加而减少然后再增加,并且其居里点具有明显的弥散特征的云母微晶玻璃在电子、精密部件、航空领域有广
-7泛的应用前景。极性微晶玻璃是一种新型的功能材料,含有定向生长的非铁电体极性晶体具有压电性能和热释电性能,在水声、超声等领域有广阔的应用前景。2.4 生物医学材料上的应用
据报道钙铁硅铁磁体微晶玻璃试样在模拟体液中浸泡后,试样表面的硅胶层上生成了能与人体组织良好结合的碳酸羟基磷灰石,具有良好的生物活性和强磁性能,起到人体骨骼和温热治癌作用。以TiO2(PO4)3—0.9Ca3(PO4)2为基础的磷酸盐多孔微晶玻璃具有抗菌作用和具有生物梯度的生物微晶玻璃材料。以云母为主晶相的微晶玻璃已成功地应用于脊骨和牙齿的替代物,另有报道,利用抗热冲击微晶玻璃的红外辐射,在医疗保健产品中的应用,利用载有银离子以LiTi2(PO4)3为骨架的磷酸盐多孔微晶玻璃的抗菌剂方面的应用,利用氧化锆增韧的CaO—Al2O3—SiO2系微晶玻璃有望作为一种新型的牙科材料进一步研究。2.5 化学化工材料上的应用
微晶玻璃的化学稳定性好,几乎不被腐蚀的特性广泛地应用于化工上。如:Na2O—AlO2O3—SiO2系霞石微晶玻璃随酸溶液的变化存在一个极值区域,当碱溶液浓度较大时,失重几乎与浓度变化无关。在控制污染和新能源应用领域也找到了用途,如微晶玻璃用于喷射式燃烧器中消除汽车尾气中的碳氢化合物;在硫化钠电池中作密封剂;在输送腐蚀性液体中作管道和槽等。
2.6 建筑材料上的应用
建筑微晶玻璃作为新型绿色装饰材料,在世界上成为最具有发展前景的建筑装饰材料。广泛应用于大型建筑和知名重点工程,其装饰效果和理化性能均优于玻璃、瓷砖、花岗石和大理石板材;莫氏硬度615~710,抗弯强度50~60MPa,抗压强度>500MPa,体积密度2165~2170,吸水率0,耐酸耐碱性、抗冻性耐污染性能优异,无放射性污染,镜面效果良好。微晶玻璃具有高的强度,封闭气孔,低的吸水性和热导性,质轻可作为结构材料、热绝缘材料。2.7 其它材料上的应用
泡沫微晶玻璃作为结构材料、热绝缘材料和纤维复合增韧微晶玻璃都得到了广泛研究和应用。核工业方面,微晶玻璃被用于制造原子反应堆控制棒上的材料、反应堆密封剂、核废料存储材料等方面。另外,1977年Scharch.KE 和Ash2bee.KHG发现云母微晶玻璃有记忆效果,开辟了微晶玻璃在记忆材料领域的应用。
3结语
现代科学技术的发展,对材料的性能要求越来越高。微晶玻璃在现代高新技术领域具有重要的应用价值,也同样面临着发展的机遇。借鉴结构陶瓷的发展历程,微晶玻璃的研究成了近年来功能材料研究领域内新的发展方向。
微晶玻璃的研制正处在从经验积累向科学控制材料组成和结构的阶段转变。因此,应按照使用要求,在不同层次上对材料的组成、结构进行科学设计与调控。玻璃的组成应包括化学组成和晶相组成,而且要注意微晶玻璃的功能“稀释”效应。即当具有特殊功能的晶相含量不足时,晶相被残余的玻璃相或其他杂质相所包围,导致材料显示的功能效应大大减少,甚至不具备实用价值。因此,应尽量提高功能主晶相的含量,减少杂质相和玻璃相。另外,晶粒尺寸和结晶形状、晶相与玻璃相的界面组成及其结合强度对功能微晶玻璃的性能也是至关重要的。
微晶玻璃的应用开发和产业化是值得关注的另一重要问题,应引起研究者的足够重视。目前我国虽已取得不少微晶玻璃方面的研究成果,对某些系统的研究已接近发达国家水平。但是在产业化和应用方面与国外先进水平相比,差距还很大[4]。其原因是多方面的,其中应用目标不明确、研究经费不足和中试环节不畅是三个重要的原因。国家用于基础研究的经费无法完成中试,而企业又很少原意承担中试和市场培育的巨大风险。因此,如何根据市场的需要来开发新型功能微晶玻璃材料,如何把实验室的研究成果转化为规模化生产、性能可靠、经济的技术产品,是微晶玻璃发展的必然趋势。
参考文献
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