正电子湮没谱学对Zr-4和N18合金腐蚀初期相关缺陷的研究

来源 :湖北省物理学会、武汉物理学会2015学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaohai_wl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
锆合金因具有热中子吸收截面小、加工性能好、耐腐蚀性较高、机械强度适中等优点,被广泛用作核反应堆燃料包壳管的关键材料[1].反应堆运行时,锆合金包壳处于高温高压水环境中,锆合金在这种工作环境中受到腐蚀会在表面生成含有大量缺陷的ZrO2膜,使锆合金包壳的有效厚度减薄,从而影响其使用寿命.一直以来,在锆合金腐蚀与防护领域,研究锆合金腐蚀生成的氧化膜缺陷和微结构对锆合金耐腐蚀性能的影响及探究不同组成成分的锆合金的耐腐蚀性能是国内外研究者非常关注的问题.
其他文献
在GaN、ZnO等材料中,由于没有严格的对称面,正负电荷的中心无法重合,这会导致材料的自发极化,产生极化电荷,进而产生极化电场,极化电场会减小载流子的复合几率[1].GaN、ZnO光电器件中既有自发极化效应也有压电极化效应,器件内电子空穴复合几率会因此减小,内量子效率也因为这个.
会议
随着现代社会的发展和能源危机的来临,探索和寻找新的能源材料,开发新能源是人类永恒的课题.在物理学中,人们一直认定有序能量可以自发的转化为无序能量,而无序能量却不能自发的转化为有序能量.直至2006年王中林教授课题组成功的研制出纳米发电机,人们才对这个问题有了全新的认识[1].利用纳米技术收集环境中这些无序能量并将其转化为电能来带动一些小型的电子器件,进而制造出自驱动的微纳系统,将是一场具有重要意义
会议
半导体界面调控是提高光电子器件性能的一种最有效方法[1,2].本文通过在n-ZnO/p-CuS基结构中插入MgO阻挡层来改善半导体界面的方法,增加了p-n结势垒区的宽度,使其光电探测的探测度、响应速度都得到了很大的提高.通过测试结果分析,我们发现n-ZnO/i-MgO/p-CuS结构器件相比n-ZnO/p-CuS结构器件,暂态响应较稳定、漏电流较小.在-5V和500nm波长光照条件下,有MgO阻挡
会议
聚偏氟乙烯(PVDF)有着较高的介电常数、良好的耐化学腐蚀性、生物相容性、铁电性和压电性等性能,在制备电池隔膜1、压电膜、过滤膜、传感器2等领域有着广泛的应用.通过静电纺丝法制备的PVDF纳米纤维较传统的无机一维压电纳米材料具有更好的柔性,因此其被广泛的应用于对柔性要求比较高的器件中.在本论文中,通过静电纺丝法,定向性比较好的PVDF纳米纤维被制备了出来.SEM、XRD以及FT-IR等测试手段被用
我们在掺氟的氧化锡基底上刮涂还原氧化石墨烯/多壁碳纳米管/氧化镍(RGO/MWCNTs/NiO)复合结构作为染料敏化太阳能电池的对电极(CE).该染料敏化太阳能电池的能量转换效率达到了8.13%,比单独使用氧化镍对电极、还原氧化石墨烯对电极、和氧化镍/还原氧化石墨烯对电极高(PCE=2.71%,PCE=6.77%和PCE=7.63%).与此同时,使用氧化石墨烯/多壁碳纳米管/氧化镍做对电极的填充因
会议
通过三种不同的电沉积(直流,交流,脉冲直流电沉积)方法在氧化铝模板上制备Co纳米线阵列,研究了不同方法对纳米线阵列晶相结构、填充率、形貌和磁学性能的影响.结果表明,脉冲直流电沉积和交流电沉积制备的Co纳米线阵列填充率分别达到100%和98%,远高于直流电沉积的填充率(17%).从晶体结构而言,脉冲直流电沉积和直流电沉积都可以获得具有良好结晶性和织构因子的纳米线阵列,而交流电沉积获得的纳米线阵列通常
会议
半导体光催化技术在环境治理以及光照分解水制氢等方面的应用引起人们广泛的关注.在众多半导体光催化材料中,二氧化钛(TiO2)被认为是最有发展前景的半导体光催化剂.然而在实际应用中,TiO2还存在两个固有缺陷:一是带隙较宽(锐钛矿Eg=3.2 eV),只能被波长小于387.5nm的紫外光激发,对可见光利用率低;二是受光激发产生的光生电子与空穴非常容易复合,导致其光量子效率极低.利用窄带隙半导体对TiO
会议
A bright green photoluminescence (PL) from 4S3/2→4I15/2 emission band in Er3+:YVO4 single crystal has been observed with the excitation of an argon laser at 488.0 nm under low temperature.Unusually, t
会议
超级电容器是一种新型储能装置,因其功率密度高、循环寿命长以及充放电速率快等优点而成为当今能源领域的研究重点.研究表明有序氮掺杂介孔碳材料,具有独特的物理化学性质,使得其在超级电容器电极材料领域应用广泛.本论文通过使用不同的模板剂(SBA-15和MCF)和碳源(-D(+)-Glucose,D-Glucosamine hydrochloride或者两者的混合),采用纳米浇铸的方法,成功制备了一系列介孔
会议
氢能是一种可再生型能源,由于其具有高燃烧值、高效率和对环境无污染等优点受到了国内外科学家的高度关注[1-3].本文采用化学法构筑了ZnO/CdS复合纳米棒阵列作为光阳极,利用CdS的优异吸光特性和ZnO纳米棒阵列的一维电子传输通道作用,借助二者的能带结构实现载流子的分离和传输,进而实现光电催化裂解产氢.通过改变离子吸附沉积次数对CdS的厚度进行了有效调控,优化其光电性能.在此基础上,采用电化学方法
会议