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共晶
高熵
合金丝材
应用场景:高性能金属丝材开发
关键性能:共晶高熵合金丝材不仅具有优异的室温强塑性能 (断裂强度1.85GPa,均匀延伸率12.1%),同时表现出更为突出的低温(77 K)强塑性能(断裂强度2.52GPa,均匀延伸率14.3%)
标签属性:
高熵
合金
高熵
光热薄膜
应用场景:智能织物
关键性能:在金属铝修饰的棉布上实现了92.8%的高吸收率和39.2%的低发射率,具有优异的光热转化效率(82.2 %,600 W m-2,0℃),相比于已报道的太阳能加热织物具有明显优势
标签属性:薄膜
还原-扩散普适性方法制备系列铂基多金属
高熵
纳米线
应用场景:高熵材料精准制备
关键性能:该方法可拓展制备17种高熵纳米线
标签属性:
高熵
合金
主动学习策略加速
高熵
因瓦合金的设计
应用场景:合金设计
关键性能:快速、自动发现具有最佳热、磁和电性能的高熵合金
标签属性:合金设计 机器学习
大面积无基底独立式的 (freestanding) 金属陶瓷纳米薄片
应用场景:金属陶瓷纳米薄片
关键性能:室温下高延展性 (~50%),优异的整体力学性能 (s~2 GPa)
标签属性:金属陶瓷 纳米薄片
高熵
合金纳米晶体
设计并制备具有等比例的A位阳离子钙钛矿复合氧化物体系
应用场景:钙钛矿氧化物薄膜
关键性能:制备出了具有相同浓度的稀土阳离子高熵钙钛矿氧化物薄膜(147nm),同时保持(La0.2Lu0.2Y0.2Gd0.2Ce0.2)AlO3 单一相
标签属性:
高熵
氧化物 钙钛矿氧化物薄膜
通过可控缓慢晶格扩散实现高热稳定纳米相的构筑
应用场景:纳米结构材料
关键性能:显著抑制纳米相的高温粗化速率,从而获得具有优异热稳定的纳米颗粒增强型高熵合金
标签属性:纳米结构材料
高熵
合金
Fe-Co-Ni-Ta-Al多组份合金(MCA)
应用场景:软磁材料
关键性能:同时提高合金强塑性,并有效降低矫顽力
标签属性:软磁材料 合金
高熵
合金
世界上最薄的HEA 金属材料
应用场景:纳米尺度超薄高熵合金
关键性能:实现了世界上最薄的 HEA 金属材料
标签属性:
高熵
合金
大变形晶体材料的非均匀晶格应变强化新机制
应用场景:高熵合金
关键性能: 提出“非均匀晶格应变”强化新机制
标签属性:
高熵
合金
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
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
高熵
增强型Bi2Ti2O7基介电薄膜
应用场景:储能介质电容器
关键性能:能量密度高达182 J cm-3,效率为78%。
标签属性:能量存储 电容器 纳米晶粒
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
利用成分波动提高合金的强塑性
应用场景:合金设计
关键性能:赋予了合金额外的应变硬化和应变速率硬化,在超高流变应力下保持了拉伸延性。
标签属性:纳米合金 合金设计
多尺度纳米多孔
高熵
合金电解水催化剂
应用场景:电解水催化电极材料
关键性能:10mA/cm2电流密度条件下的过电位为31.7 mV,Tafel斜率低至42.2 mV/dec。同时该材料可以用于电解水系统的双电极,展现出良好的产气效率和大电流密度条件下稳定性
标签属性:电催化
提升
高熵
合金耐磨性能以及热稳定性
应用场景:开发耐磨多主元合金
关键性能:不仅在室温下具备优异的耐磨性能(磨损率~2×10-5mm3/Nm),在550℃与600℃的环境下耐磨性能依然良好(磨损率<3×10-5mm3/Nm)
标签属性:
高熵
合金
超弹抗极温
高熵
艾林瓦合金
应用场景:极端服役温度下需要恒定弹性模量的高精度设备
关键性能:在不发生相变的前提下表现出高强度,超高弹性极限(~2%),与超低能量耗散
标签属性:
高熵
合金
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