原位观察镍基单晶高温合金在时效过程中取向变化的研究

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haidi99
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  镍基单晶高温合金由于其优异的高温综合性能而令它在航空发动机中受到广泛的运用1.在高温合金的服役过程中,它所受到的高温+离心力(蠕变)的共同作用,会在γ基体内产生了大量位错,并逐渐在 γ/γ′界面上形成位错网;位错的运动和增殖不可避免的会造成材料中微观取向的变化,进而直接影响高温合金的服役寿命.
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侧向光伏效应(LPE)在位置敏感探测器(PSD)中有很大的实际应用前景,因此备受关注[1]。光斑位置与光伏大小的线性关系以及光响应时间是衡量PSD性能的重要参数,在之前的研究中观察到基于Si的PSD中有很快的光响应速度,但其位置的敏感性远小于金属/半导体结构的器件。红磷是一种窄带隙n型半导体,与p型硅之间能够形成很大的内建电场,利用红磷的光电性能制备出的PSD可以极大地提高器件性能。
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所有材料都有压阻特性,然而不同于金属材料,半导体的压阻效应不仅源于尺寸的变化,而且更敏感于其半导体特性(能带的变化).自1954年硅压阻效应1被发现以来,这一领域的研究如火如荼,并基于此效应,硅的各种压敏传感器被广泛应用.随着材料尺寸的减小,它们的可承载的弹性应变大幅提高,比如硅体材料的应变极限一般小于0.1%,而微米或亚微米尺度的硅应变一般高于1%.
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由于Pt/C材料具有资源稀缺、价格昂贵和催化稳定性差等缺点,寻求更加有效、廉价的非贵金属或非金属氧还原(ORR)催化剂成为近年来的研究热点.其中,氮掺杂碳材料因为具有接近Pt/C的催化活性和优于Pt/C的催化稳定性引起人们的广泛关注1.含氮量丰富的化合物例如聚苯胺2、三聚氰胺3等是合成各种形貌氮掺杂碳材料的理想原料.本文主要介绍一种模板法制备氮掺杂碳纳米带,即利用棒状三聚氰胺超分子为骨架包覆不同厚
随着近年来便携电子设备和新能源汽车的快速发展,锂离子电池等储能器件受到越来越多的关注.但是锂离子电池的关键材料金属锂在地球上储量有限,相对于锂来说,钠在地球上的储量更加丰富而且便宜,因此开发新型钠离子电池正受到越来越多的研究者关注1.红磷作为一种储钠性质优越的材料,其理论容量约为2596 mAh g-1,但是由于其导电性较差,所以通常需要碳材料复合增加其导电性来保证良好的电池性能2.
掺杂碳基氧还原催化剂价格便宜,活性接近铂/碳催化剂,在燃料电池和金属空气电池方面有潜在的应用1.一般情况下,通过掺杂一种原子,碳材料的催化活性有一定改进,但很多情况下其催化活性还不能与铂/碳催化剂相比.最近有报道,掺杂两种不同的原子会进一步提高碳材料的催化活性2.
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碳基氧还原催化剂价格便宜,活性接近铂/碳催化剂,在燃料电池和金属空气电池方面有潜在的应用1.目前,关于碳基氧还原催化剂催化活性的来源还存在许多争议,尤其是所制备碳材料中含有微量金属对催化活性位点的确定有较大影响2.本文利用不含金属元素的氮化碳为原料,利用半封闭石英管加热氮化碳原位转换为氮掺杂石墨烯,并研究了不同温度下所制备材料的氧还原性质.