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β-Li2TiO3因其具有可观的锂原子密度、活性低及化学稳定性高等特点,能够与结构材料具有良好的兼容性。与此同时,在低温下有着优良的氚释放特性,被视为最有前途的固态氚增殖剂候选材料之一。β-Li2Ti O3具有有序的岩盐结构,并且实验表明其晶体存在超胞结构,纯Li层与LiTi2层交替排列。在β-Li2TiO3的晶体中,首先,超胞(002)晶面的纯Li层作为氚释放通道,其良好的发育能够保证超胞结构的
抗生素近年来作为一种新型污染物日益受到关注,其在环境中的残留会破坏生态系统平衡,诱发产生耐药细菌,危害人类健康和公共卫生的安全。而磺胺类抗生素是全国检出频率较高的一种
稀土橡胶促进剂作为一种兼具硫化促进效果与防止热氧老化的多功能助剂目前已有研究,但研究工作主要集中于NR、SBR等橡胶基体中,而二硫代氨基甲酸稀土盐作为一种极性较强的助剂,在极性基体中分散和硫化促进效果与非极性基体可能存在较大差异。本论文从极性(NBR)与非极性(EPDM)橡胶基体出发,探讨了二乙基二硫代氨基甲酸镧(LaDC)在不同橡胶基体中的硫化促进效果。以LaCl3·7H2O、二乙基二硫代氨基甲
汽车行业快速发展,使得尾气污染日益严重。为了降低尾气中NOx气体的排放量,各国颁布了严格的排放标准,而NOx传感器是控制汽车尾气的必须元件。因此开发出灵敏度高、选择性好、性
美国神奇抹布SNAP最重要的原理就是通过纳米技术激活划痕周边油漆分子,使其填补被划痕处,起到抛光打蜡的作用和效果。神奇抹布可以祛除汽车、卡车、摩托车等车身表面划痕,可
常规超声换能器不能在高温工件表面上使用的原因有两点,高温下压电陶瓷晶片有去极化现象;超声换能器中不同材料具有不同的热膨胀系数导致高温下换能器失效。在本论文中,研制
单斜相W_(18)O_(49)(WO_(2.72))属于n型半导体,其晶体结构中氧缺陷含量相对较高,氧缺陷可作为陷阱捕获反应物分子。此外,W_(18)O_(49)是目前已报到的唯一能够以纯相存在的非化学计量氧化钨。由于其独特的缺陷结构以及在近红外吸收能力,W_(18)O_(49)被广泛的研究。然而,W_(18)O_(49)在高温条件下很容易被氧化成WO3。有研究表明在高温条件下,如果氧含量较低,低
作为一种最具发展潜力的储能设备,锂离子电池具有众多优势,如高能量密度、自放电小及长循环寿命。目前,电动汽车及智能电网等对锂电池的能量密度提出了更高的要求。然而,商业化石墨负极理论容量有限,只有372mAh g~(-1),无法满足上述要求。新型负极材料(氧化铁、氮化钒、钛酸锂等)的开发急需加快步伐。氧化钼的理论容量达到1117mAh g~(-1)、在自然界分布广泛、对环境无污染,成为一种优异的锂电池
介质电容器具有功率密度高、充放电速度快、使用温度范围宽和寿命长等优点而被广泛用于制作脉冲功率设备中的储能元件。传统BST基陶瓷材料的储能密度较低难以满足实际需求,且