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Alan Taylor FRSC FIMMM

Alan Taylor在华威大学获得物理学博士学位,并在布鲁内尔大学从事化学博士后工作后,于1995年加入TWI的陶瓷部门。这项博士后工作包括研究溶胶-凝胶技术他一直延续到职业生涯中。

他在TWI的工作重点是为希望开发纳米技术的技术和商业潜力的工业成员提供帮助和援助。Alan是NTI/1 BSI纳米技术委员会成员,并担任TWI在这一领域的大部分工作的技术领导。他也是《涂层科学与技术杂志》(Journal of Coating Science and Technology)的编委会成员,也是Value4Nano和NANOfutures European initiative的高度排斥表面领域的专家顾问。

来见见这位专家——艾伦·泰勒教授

艾伦还参与了基于无机有机混合材料的先进涂料的仪器工作,并拥有八项专利发表论文50余篇

在领英上联系艾伦

艾伦·泰勒的专题出版物

绝缘材料用高驱避性二氧化硅颗粒的研制

新型生物材料最近引起了人们的兴趣,用于墙壁的隔热板,但由于其固有的特性,建筑工业的广泛采用受到了阻碍。事实上,这些材料主要由纤维素组成,这使得它们易燃,而且它们的亲水表面吸水率高,这将导致更快的生物降解。

高度排斥表面耐久性评价的新评价标准

在一些工业部门,经常寻找高度排斥表面,在那里,不需要的物质(冰、碎片、昆虫等……)的积累会严重损害功能。传统的高驱避性材料不具有超疏水/疏油涂层中某些最新发明的最高驱避性,但在许多应用中具有耐久性的优势。

先进的低能耗耐用涂料

开发新型、耐用、低表面能量的防污(冰、昆虫、生物污垢等)和低摩擦性能涂料是一个很有前景的研究方向,有利于交通、建筑和发电行业。传统的涂层和表面处理在这一领域并不成功,因为缺乏长期的耐久性和环境污染剂的排斥性有限。

先进的低能耗耐用涂料

开发新型、耐用、低表面能量的防污(冰、昆虫、生物污垢等)和低摩擦性能涂料是一个很有前景的研究方向,有利于交通、建筑和发电行业。传统的涂层和表面处理在这一领域并不成功,因为缺乏长期的耐久性和环境污染剂的排斥性有限。

项目

悬浮液Tempus Ligula Sed Turpis Pharetra, Ut Ultrices Magna Laoreet

在长尾大绒鼠中。无淋巴腺为雄性,无淋巴腺。我们的祖先是一个伟大的祖先,我们的祖先是一个伟大的祖先。这是我们所不知道的。它是各种各样的,还有毛利。静脉曲张,三趾,外阴。

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联系Alan Taylor和TWI的技术专家,请发邮件:


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