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TiAl合金由于其低密度、高强度,以及优越的高温性能、抗蠕变性能等特点,被认为有望替代传统镍基高温合金,成为新型的高温结构材料。但是TiAl合金室温塑性差、断裂韧性低等缺点限制了它的进一步开发与应用。所以,进一步提高TiAl合金的力学性能从而增加其应用范围成为现在研究的主要方向之一。本文旨在利用石墨烯包覆AlB2为基础制备两种类型的孕育剂,利用这两种孕育剂来变质细化及弥散强化TiAl合金,并通过孕
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热镀锌产品需要钝化处理来提高其耐腐蚀性能。随着有毒性的铬酸盐钝化技术逐渐被禁止,无铬钝化技术成为研究焦点。聚苯胺与六方氮化硼因为具有独特的结构与性能,有望在有机钝化膜中起到增强耐蚀性的作用。本文中制备了聚苯胺改性氮化硼二维材料,将该二维材料加入到有机钝化膜中,探究了聚苯胺改性氮化硼对有机钝化膜耐蚀性能的影响和提高钝化膜耐腐蚀性能的机理。主要研究内容及结论如下:通过对氨基苯甲酸实现了羟基化六方氮化硼
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石墨烯的高比表面积和强π-π作用使其在处理有机废水方面表现出了良好的吸附效果,利用催化石墨化方法借助活化剂可实现生物炭从无定型碳向石墨碳的转变,该方法具有原料可再生、投入成本低、技术工艺简便以及产品吸附性能优越等特点,在一定程度上同时拓展了石墨烯和生物炭的应用范围,值得进行系统研究。本文从固废生物质资源化利用的角度出发,利用废弃竹料,通过催化石墨化工艺制备了石墨烯生物炭复合材料,系统探索了制备条件
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作为一种新型能源转换装置,燃料电池(FC)对于缓解能源危机,环境污染以及人类未来的生存和发展具有重大意义。而限制FC发展和大规模应用的关键是缓慢的阴极氧还原反应(ORR)动力学和价格高昂、储量有限的Pt催化剂。本文从降低Pt用量,提高Pt利用率,增加催化活性位点数量以及调控电子结构出发,采用溶剂热法和氧化刻蚀法成功制备了PtPd纳米网(PtPd NNs),超薄弯曲PtPdMo纳米片(UC-PtPd
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近年来,能源的快速消耗促使人们追求经济高效的能源储存技术。锂硫电池因其高理论比容量在储能系统中具有广阔的应用前景。然而,锂硫电池在抑制高度溶解和移动的中间多硫化锂引起的“穿梭效应”、提升硫正极的导电性和可逆性、改善低库伦效率和快速容量衰减等方面仍然面临许多挑战。为了解决上述问题,本文从锂硫电池正极材料的结构设计和表面改性出发,制备了形貌可控的硫/三维多孔极性Ti3C2 MXene微球复合正极材料。
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为满足减振降噪及缓冲减载对于高阻尼、高吸能材料的迫切应用需求,本文通过空压渗流法和溶胶-凝胶工艺成功制备出了泡沫ZA22合金及环氧树脂、聚氨酯填充泡沫ZA22复合材料。并通过SEM、XRD、DSC、DMA、万能试验机及分离式霍普金森压杆对所得材料进行了表征与阻尼性能、准静态与动态压缩性能测试。研究发现:泡沫ZA22合金具有典型的三维贯通的网络状结构,环氧树脂和聚氨酯均可完全填充到泡沫ZA22合金的
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金属卤化物钙钛矿是目前研究最为深入的新型光伏材料之一,基于钙钛矿材料的钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其具有高效率、易制备、低成本等优异特性因而在光伏发电领域受到了广泛关注。PSCs的光电转换效率从2009年的3.8%增长到2022年的25.7%,已经满足商业化使用的效率标准。然而,钙钛矿材料易受到环境因素分解并且制备PSCs会不可避免地引入大量缺陷,稳定性的提升空间仍然很大。另外,为了缩小实际和理
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AlCoCrFeNi系高熵合金凭借稳定的固溶体结构和优异的高温性能受到广泛关注,然而昂贵的金属元素和生产成本限制了块状高熵合金在工业中的大规模应用,高熵合金涂层有望降低制备成本,推动高熵合金向功能化、效益化发展。本文以AlxCo Cr Fe Ni高熵合金粉末和C@Ti包覆粉末为原料,采用大气等离子喷涂技术制备了AlxCo Cr Fe Ni(x=0.2,0.5,1.0)高熵合金涂层及AlCoCrFe
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本文采用喷雾造粒技术将Ti、Cr和V原料粉制成重构粉末。使用等离子射流激发Ti-N的原位反应,将Cr、V元素引入TiN晶格中,制备出厚度达250 μm以上的(Ti,Cr,V)N复合涂层。研究了 Cr元素含量对(Ti,Cr,V)N复合涂层的组织结构与性能(弹性模量、硬度、断裂韧性、残余应力、摩擦磨损和耐腐蚀性能)的影响。为厚复合氮化物涂层的制备提供了 一种新方法。(Ti,Cr,V)N复合涂层具有典型
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高强钢焊接时熔敷金属的韧性对保证焊接接头的安全性具有重要的意义。本课题针对抗拉强度为1000 MPa级焊丝的熔敷金属韧性较低的问题,采用向焊丝钢中添加含有氧化物颗粒中间合金的方法,制备成含有细小Al2O3和Ti O2氧化物颗粒的高强钢焊丝。采用光学显微镜(Optical Microscope,OM)、X射线衍射分析(X-Ray Diffraction,XRD)、扫描电子显微镜(Scanning E
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