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  • 简介:结合XRD和气相色谱分析方法,从钢渣对胶凝材料活性影响角度对比分析了不同比表面积钢渣复合胶凝材料对商品混凝土性能影响,为推广绿色混凝土以及加快工业废弃物钢渣综合利用提供依据。试验表明,采用比表面积为450m2/kg钢渣制备复合胶凝材料在钢渣占胶凝材料总量20%时,制备混凝土后期强度增长较快,接近普通混凝土强度;在钢渣复合胶凝材料体系中,水泥和矿渣可以协同激发钢渣活性,促使水化过程中硅氧四面体结构变化,提高胶凝体系活性。

  • 标签: 钢渣 活性指数 气相色谱 混凝土
  • 简介:建立了复合铁电薄膜理论模型,具有不同相变温度铁电组分垂直于极化方向进行复合,引入局域分布函数描述不同组分间过渡层性质,采用Ginzburg-Landau-Devonshire(GLDI)唯象理论展开研究。通过改变复合铁电薄膜组分数量(2种和3种),主要研究了复合铁电薄膜极化、相变及热释电性质,并与均匀铁电薄膜相关性质进行对比。研究表明组分数量变化对铁电薄膜相变和热释电性质有着重要影响。2组分复合而成铁电薄膜与均匀铁电薄膜一样都只出现1个热释电峰,而3组分复合而成铁电薄膜随着温度变化出现了2个热释电峰。2组分薄膜热释电峰和3组分薄膜中1个热释电峰峰值较均匀铁电薄膜热释电峰峰值有所升高。

  • 标签: 铁电薄膜 自发极化 相变温度 热释电系数
  • 简介:柔性染料敏化太阳能电池(Dye-sensitizedsolarcell,DSSC)具有可弯曲、易加工、应用前景广阔等优点,引起了研究者广泛关注。介绍了染料敏化太阳能电池基本结构和工作原理,概述了柔性DSSC研究进展,着重介绍了以聚合物、金属以及柔性玻璃等为基板柔性光阳极,以及以金属铂和复合材料为柔性对电极研究发展。最后对柔性DSSC未来发展与应用进行了展望。

  • 标签: 染料敏化太阳能电池 柔性基底 光阳极 对电极
  • 简介:随着我国工业化进程推进,各领域对于固体润滑材料要求不断提高,作为新一代固体自润滑材料MAX/金属基固体自润滑复合材料因其优异高温稳定性和良好自润滑性能,受到了广泛关注。文章就MAX/金属基固体自润滑复合材料研究进程进行了总结,并综述了国内外研究者们在MAX/金属基固体自润滑复合材料方面所取得进展,包括MAX性能和结构特征、MAX与石墨/金属基固体自润滑复合材料性能对比、MAX金属基固体自润滑复合材料界面反应和润滑机理。最后,对MAX金属基固体自润滑复合材料研究方向进行了进一步展望。

  • 标签: MAX相 金属基复合材料 自润滑
  • 简介:利用硼氢键[B-H]和氮氢键[N-H]之间相互作用可以改善轻质金属硼氢化物放氢性能。采用有机化合物尿素CO(NH2)2作为[N-H]键来源,与硼氢化钠球磨复合。当硼氢化钠与尿素物质量比为1:1时,生成了一种新型复合氢化物NaBH2·CO(NH2)2。该复合氢化物放氢性能测试表明,起始放氢温度降低至120℃左右,加热到350℃时约有5.2%(质量分数)氢气释放出来。

  • 标签: 储氢 氢化物 硼氢化钠 尿素 放氢
  • 简介:研究了304不锈钢和镀锌钢在变电站原土中自然腐蚀、不同类型土壤中电解腐蚀,以及交流直流泄流下腐蚀。结果表明:镀锌钢在土壤中自然腐蚀严重,304不锈钢基本不腐蚀;比较镀锌钢、不锈钢母材及不锈钢焊缝3种材料在4个地区腐蚀失重.腐蚀率由大到小顺序为:卤阳湖〉户县〉榆林〉安徽;土壤中Cr极大促进了接地网腐蚀;交直流泄流电解腐蚀中.304不锈钢以点蚀为主,镀锌钢腐蚀严重,趋于均匀腐蚀;接地网交流电解腐蚀明显轻于直流电解腐蚀。

  • 标签: 304不锈钢 镀锌钢 土壤腐蚀 电解腐蚀 直流泄流 交流泄流
  • 简介:日本筑波大学生物环境系蓑田步助教等人发现,生长在日本草津、登别等硫酸性温泉中红藻可有效吸收强酸性金属废液中含有的低浓度(0.5-5ppm)稀土。在适当条件下对红藻进行培养,红藻细胞内部即可积蓄稀土。只要具有细胞生存条件,就可有效回收微生物回收法难以回收酸性溶液中低浓度稀土。

  • 标签: 强酸性 稀土 红藻 吸收 温泉 生长
  • 简介:在高温高压下氮化锂-六方氮化硼(Li3N-hBN)体系中合成立方氮化硼(cBN)单晶,通过表征实验样品发现,生长界面处结构是由hBN、cBN微颗粒和硼氮化锂(Li3BN2)组成,大颗粒cBN单晶通过吞并生长界面周围cBN微颗粒进行生长,生长界面中硼和氮原子电子结构从sp2逐渐转变为sp3,根据结果推断,高温高压状态下,在立方氮化硼合成过程中,cBN更有可能是在Li3BN2催化下由hBN直接转变而来.

  • 标签: 立方氮化硼 生长界面 静态高温高压法 HRTEM XPS 生长机理
  • 简介:氧化铝陶瓷材料在工业上应用非常广泛,但其韧性较低,还需进一步改进。在氧化铝陶瓷基体中加入金属相,可以提高其断裂韧性。综述了金属增韧氧化铝基混杂复合材料研究现状,分析了裂纹桥联、裂纹偏转、微裂纹增韧等金属粒子增韧陶瓷增韧机制以及氧化锆增韧氧化铝陶瓷增韧机制。研究了混杂复合材料中界面结合情况对其韧性影响。同时提出用定向凝固方法制备氧化铝基陶瓷混杂复合材料展望。

  • 标签: 氧化铝陶瓷 复合材料 增韧 界面
  • 简介:文先采用硅烷偶联剂KH-570对纳米ZnO进行改性,再通过原位乳液聚合法制备了纳米ZnO/聚丙烯酸酯复合乳液。研究了改性纳米ZnO用量对复合乳液紫外吸光率、复合乳胶膜力学性能和抗菌性能影响,并采用红外光谱、TEM、紫外吸收光谱、拉伸强度、断裂伸长率及抑菌率测试等手段进行了表征。结果表明:当改性纳米ZnO用量为3.0%时,所制备复合乳液抗紫外性最强、复合乳胶膜综合力学性能最佳;当纳米ZnO用量升至4.0%时抑菌率显著提升,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抑菌率分别为82.3%和80.0%。

  • 标签: 纳米氧化锌(ZnO) 改性 聚丙烯酸酯 原位聚合法 抗菌
  • 简介:采用脉冲激光沉积法,在Pt/SiO2/Si基底上制备CeO2薄膜,并使用导电原子力显微镜(ConductiveAtomicForceMicroscopy,CAFM)对CeO2薄膜局域阻变效应及其形成机制进行了研究.结果表明,CeO2薄膜具有双极性阻变特性,且复位过程中出现多阻态,限流值大小影响开启导电通道数量,并对其低组态阻值和开关比有显著影响.采用导电细丝模型对CeO2薄膜阻变机制进行分析,表明氧缺位形成及其在电压作用下迁移是导电细丝形成和破灭关键.

  • 标签: CEO2 导电原子力显微镜 阻变效应 氧缺位
  • 简介:以钬酸四丁酯为前驱体、硝酸银作为银源,通过合适配比以溶胶-凝胶(Sol-gel)法制备了纯TiO2m米粉体及不同银含量掺杂TiO2m米粉体.采用XRD、TEM等方法对样品进行形貌分析和结构表征,XRD结果表明,掺杂银和未掺杂银TiO2纳米粉体均为锐钬矿型,平均粒径约为9-13nm,适量银掺杂有效抑制了TiO2粉体粒径增大以及向金红石型相转化.光催化活性测试分析结果表明,掺银TiO2比纯TiO2对有机染料亚甲基蓝光催化降解活性有了明显提高.

  • 标签: 溶胶-凝胶(Sol-gel) Ag-TiO2 光催化
  • 简介:研究了白水泥和碳酸钾作为激发剂对掺加有机硅磷石膏制品强度、吸水率、软化系数和微观结构影响。结果表明,有机硅掺量1.0%,2h时磷石膏吸水率为0.75%,48h时其吸水率达到13.84%;当0.15%白水泥、0.15%碳酸钾与1.0%有机硅油复合时,磷石膏72h吸水率明显降低为11.11%,软化系数提高到0.60;通过扫描电镜观察其微观结构发现,激发剂和有机硅复掺磷石膏水化产物较单掺有机硅结晶程度高且排列更为紧密。

  • 标签: 激发剂 磷石膏 有机硅 吸水率
  • 简介:染料敏化太阳能电池(DSSC)由于成本低、制作工艺简单、光电转换效率高,被认为是传统太阳能电池最有力竞争者之一。自1991年取得突破性进展以来,染料敏化太阳能电池进入了公众视野,并在以后20年里受到了越来越多关注。作为太阳能电池中组成部分,光阳极是关系到电池性能重要部件。简要介绍了染料敏化太阳能电池基本原理,综述了染料敏化太阳能电池光阳极种类,重点阐述了光阳极制备方法,最后指出了未来染料敏化太阳能电池光阳极主要发展方向。

  • 标签: 染料敏化太阳能电池 工作原理 光阳极 制备
  • 简介:为提高出土脆弱陶质文物强度及抗风化能力,采用丙烯酸盐配合物溶胶(AMC)为加固材料,对考古遗址出土脆弱陶质文物进行了加固试验。采用扫描电镜-能谱、X射线衍射仪、同步热分析、万能材料试验机对加固前后陶质文物成分、结构及力学性能进行了表征。结果表明:采用AMC加固后陶质试样其弯曲载荷提高了106.5%,耐盐蚀循环、抗冻融能力循环次数均提高约1倍,且具有较好热稳定性能,是一种性能优异脆弱陶质文物保护新材料。

  • 标签: 丙烯酸盐配合物 水溶胶 脆弱陶瓦 加固
  • 简介:与其他二次电池相比,单斜结构磷酸钒锂(Li3V2(PO4)3)因具有能量密度大、安全性能优良、稳定性良好、锂离子扩散通道大等优点,成为锂离子电池正极材料研究热点之一。综述了近年来Li3V2(PO4)。主要制备方法及其制备改性研究现状,并且对其发展趋势进行了展望。

  • 标签: 锂离子电池 正极材料 LI3V2(PO4)3
  • 简介:采用行星式球磨机对多元镍基合金(Ni—Cr—Fe-SiMnCu—Mo)粉末进行混料预处理.利用真空电阻炉烧结。通过改变球磨时间,运用金相显微镜、硬度、强度、SEM等测试方法,研究多元镍基合金复合粉末烧结后组织和性能影响。实验结果表明:随着球磨时间延长,复合合金粉末明显得到细化.第二相分布更加弥散,烧结后合金晶粒细小,组织均匀,硬度和强度逐渐增大。

  • 标签: 镍基合金粉末 高能球磨 真空烧结 合金组织与性能
  • 简介:通过加入造孔剂进行聚合反应,成功制备出一系列降解染料废水碱活化钢渣基介孔光催化材料(ASSMM)。XRD和BET结果表明:加入造孔剂钢渣基介孔光催化材料主要生成了水化硅酸钙fCSH)和二水钙长石(CaAl2Si207(OH)2·H20)两种矿物相;加入O.1wt%造孔剂光催化材料f061ASSMM)2-50nm之间孔占总孔容85%。以孔雀石绿为目标污染物,考察了不同掺量造孔剂碱活化钢渣基介孔光催化材料(x-ASSMM)对有机染料降解性能,结果表明:孔雀石绿初始浓度为4mg/L,光催化剂用量为O.05g时,紫外灯辐照60min后,降解率顺序为:0.1ASSMM〉5ASSMM〉1ASSMM〉ASSMM〉染料直接光解,其中,加入0.1wt%造孔剂光催化材料试样降解效率最高,降解率达95.53%,对降解过程进行了动力学研究,发现其属于一级反应动力学模型。

  • 标签: 碱活化钢渣基介孔材料 光催化 降解 反应动力学
  • 简介:采用高精度差分膨胀仪记录了T91钢在连续冷却过程中线膨胀行为,获得了试样在奥氏体→马氏体相变过程中相关动力学信息,在此基础上,根据马氏体形核几何分割效应以及各向异性生长特性,建立了相变动力学解析模型,并利用其系统研究了T91在较大冷速(200-3000K/min)下马氏体相变动力学机制。结果表明:T91钢在连续冷却转变过程中马氏体/奥氏体界面移动速度较小;马氏体相变与原子热激活有关,并且激活能较小;另外,增加冷速可以使马氏体组织细化和均匀化。

  • 标签: 差分膨胀仪 马氏体相变 相变动力学模型 T91钢
  • 简介:日本东京大学岩佐义宏教授和理化学研冗所研冗小组置称,实验证明具有与石墨烯相同原子构成为蜂窝状晶格结构层状MoS2是一种优异谷电子学意义上新型低耗电器件用半导体材料。为降低耗电量,此前研究集中在自旋电子方面,即半导体器件不用电荷,而是利用电子自旋,但近年来谷电子学研究比较引人注目。这是利用电子另一个自由度“谷”,即由半导体晶体结构对称性产生电子流动及流动方式在左旋和右旋具有不同性质。通过抑制因半导体结晶缺陷及杂质导致能量损失,使电子自旋高效运动,从而减少电子器件电力消耗。

  • 标签: 半导体材料 MOS2 电器件 低耗 证明 实验