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同步提高纳米颗粒增强型高熵
合金
在室温和高温下的综合强韧性水平
应用场景:合金设计
关键性能:在高强度水平下产生明显的脆-韧转变(从3.4%到25.2%)
标签属性:高熵
合金
将Ca-Sn
合金
作为钙离子电池的潜在阳极并通过钙离子全电池原型证明其可行性
应用场景:钙离子电池
关键性能:发现在富钙合金的初始电化学处理过程中形成的Sn在随后的合金化过程中转变为CaSn3,并且这种新相能够进行可逆的钙化/脱钙
标签属性:钙离子电池
Cu2SnSe3材料体系热电性能调控
应用场景:热电材料
关键性能:ZT在848K时可达到1.61
标签属性:热电
双金属离子共交换结合热解策略制备高密度CoNi
合金
纳米粒子嵌入的分级多孔碳材料
应用场景:金属空气电池
关键性能:在碱性水溶液中具有优异的ORR和OER电催化活性,性能优于商用Pt/C+ RuO2催化剂
标签属性:金属空气电池 电催化剂
揭示孪晶界台阶控制金属材料中多级孪晶的形成与演化
应用场景:多级孪晶结构
关键性能:有助于理解低层错能金属材料中多级孪晶结构的形成和演化行为,对利用界面和缺陷工程提升金属材料力学性能具有重要意义
标签属性:多级孪晶结构 金属材料
尺度特征组织强化Sn共晶
合金
箔负极
应用场景:Sn箔锂化
关键性能:Sn箔体积比容量提高了近3倍,达到1200 mAh cm−3
标签属性:Sn箔锂化 锂离子电池 负极材料 金属负极
通过纳米结构化实现全面提升非晶
合金
电催化活性
应用场景:非晶合金
关键性能:电沉积Ni–P NG由于其多相结构而具有极高的能量态, 显著提高了催化性能
标签属性:非晶
合金
电催化活性 催化剂
揭示高性能Ti-Ni-Hf形状记忆
合金
界面结构
应用场景:记忆合金
关键性能:研制出一系列具有高强度、大可恢复应变的高性能形状记忆合金
标签属性:记忆
合金
晶体
制备出超稳定CuZrAl非晶
合金
薄膜
应用场景:非晶合金
关键性能:揭示超稳定非晶合金稳定性结构起源,对开发兼具超高稳定性及高性能非晶合金具有指导意义
标签属性:高熵
合金
超稳定非晶
合金
薄膜
利用低温合成方法合成出了超薄n HEA 亚纳米薄带
应用场景:高熵合金
关键性能:合成的 n HEA亚纳米薄带是世界上最薄的金属材料
标签属性:高熵
合金
纳米
还原非晶
合金
与晶体
合金
的燃烧过程和不同
应用场景:非晶合金
关键性能:在不改变现有传统Mg基和Al基合金的含能材料合金成分的情况,可进一步提高体积能量密度和能量释放速率
标签属性:非晶
合金
金属
由原子分散的Pt和Fe单原子以及Pt-Fe
合金
纳米颗粒组成的混合电催化剂
应用场景:质子交换膜燃料电池
关键性能:Pt质量活性比商用Pt/C的高3.7倍
标签属性:混合ORR电催化剂 质子交换膜燃料电池
由原位生长的双面石墨烯增强的铜镍(Cu-Ni)
合金
复合电极
应用场景:金属卤化物钙钛矿型太阳能电池
关键性能:实现了24.34%和20.76%(认证为 20.86%)的光电转换效率
标签属性:金属卤化物钙钛矿型太阳能电池 电极
一种大幅度提高抗辐照性能的新机制—可逆无序化-有序化转变
应用场景:核反应堆
关键性能:在含有高密度B2有序超晶格的马氏体钢中,即使在400-600°C的超高剂量辐射损伤后,也没有检测到空洞膨胀
标签属性:抗辐照 核反应堆 金属
合金
采用磁控溅射法在碳布基底上沉积FeCoNiCuPd薄膜制备高熵催化剂
应用场景:高熵催化剂
关键性能:优异的HER和OER催化活性
标签属性:高熵催化剂 电催化
揭示高熵
合金
电催化剂上以电负性为主的中间吸附
应用场景:合成高熵合金
关键性能:构建双电极全分解水仅仅需要1.65 V,能够在1 A cm-2电流密度实现稳定600 h工作
标签属性:电催化 高熵
合金
纳米材料
利用激光加热实现Re7N3的合成
应用场景:超高压材料合成和研究
关键性能:在激光加热的双级金刚石对顶砧中实现了约600 和900 GPa的压力,实现Re7N3的合成
标签属性:超高压实验 高压晶体
镁
合金
在<c>轴方向上获得超高塑性
应用场景:镁合金
关键性能:提高镁的变形加工能力
标签属性:镁
合金
单晶 塑性变形
利用双相峰窝壳结构制备性能优异的大尺寸钛
合金
应用场景:超细晶金属材料
关键性能:该合金的延伸率高达1000%,实现了非常优异的超塑性变形
标签属性:超细晶金属
合金
通过掺杂O,B,C间隙杂质元素提高非晶
合金
的室温塑性
应用场景:大块非晶
关键性能:大大增强了材料的结构波动,有力地提高了材料的宏观塑性和韧性,并增强了强度
标签属性:非晶
合金
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