看神相关研究工作以AcloselypackedPt1.5Ni1-X/Ni–N–Chybridforrelaycatalysistowardsoxygenreduction为题发表在国际顶级期刊EnergyEnvironmentalScience上。
成分对共晶间距的影响则略小,奇女不同成分下非规则共晶组织和规则共晶组织的共晶间距变化分别在25%和18%范围内。获陕西高校科学技术研究优秀成果特等奖、侠前陕西省科学技术一等奖、侠前陕西省冶金科学技术一等奖、全国有色金属优秀青年科技奖和陕西青年科技奖各1项。
得先获授权中国发明专利50项以及1项美国发明专利。大神器调控Gd2O3含量可以促进或抑制规则共晶组织的形成。看神航空航天事业的发展对国民经济和高端装备更新升级具有重要的影响。
图6凝固速率和成分对Al2O3/GAP共晶陶瓷的维氏硬度和断裂韧性的影响:(a)凝固速率的影响,(b-c)成分的影响.Al2O3/GAP共晶体系的硬度随凝固速率的增大而增大,奇女凝固速率由2μm/s增至100μm/s时,奇女组织细化,Al2O3/GAP共晶陶瓷的硬度由16.4±0.5GPa增加至18.0±0.5GPa,断裂韧性基本不变,平均值为3.6±0.3MPa·m1/2。图1不同成分Al2O3/GAP共晶横截面组织:(a1-a3)AG20,(b1-b3)AG21,(c1-c3)AG25.图1所示,侠前对比不同成分和凝固速率下Al2O3/GAP共晶的显微组织发现提高凝固速率促进了Al2O3/GAP共晶由非规则共晶形貌向规则共晶形貌的演化,侠前增大Al2O3相的体积分数促进了规则共晶组织的形成。
原文链接:得先https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2023.110647本文由作者供稿作者简介:苏海军,西北工业大学材料学院教授、博士生导师。
传统的粉末烧结法和溶胶-凝胶法、大神器化学气相渗透法等复合工艺则不可避免地在陶瓷基复合材料组成相之间引入大量的弱结合界面以及无定形相,大神器不利于高温力学性能及组织热稳定性的进一步提高。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,看神投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenVIP。
主要从事纳米碳材料、奇女二维原子晶体材料和纳米化学研究,奇女在石墨烯、碳纳米管的化学气相沉积生长方法及其应用领域做出了一系列开拓性和引领性工作,是国际上具有代表性的纳米碳材料研究团队之一。侠前干净的石墨烯薄膜是用于包括透明电极和外延层在内的应用的有前途的材料。
这项工作不仅提供了一种多功能石墨烯纤维材料,得先而且为传统材料与前沿材料的结合提供了研究方向,得先将有助于石墨烯与石英纤维在不久的将来实现产业化和商业化。研究人员研究了在50倍的盐度梯度下,大神器双极膜的最大功率密度可达~6.2W/m2,比Nafion117高出13%。
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