MAX相和MXene材料 2024-10-19
MAX相材料是由三種元素組成的天然層狀碳氮化物無機非金屬類材料, 其具有金屬的導電和導熱性質, 也具備結構陶瓷的高強度、耐高溫、耐腐蝕等苛刻環(huán)境服役能力。MAX相材料在高溫潤滑、耐氧化涂層、事故容錯核材料、自修復復合材料和能源材料等領域獲得了廣泛的關注, 國內外材料學家都在積極開展大量的探索研究。我國在MAX相結構材料和MXene能源材料領域均取得了顯著的成績, 隨著合成技術的發(fā)展和多學科交叉的深入探索, 目前已經(jīng)有越來越多的國內材料研究小組投身此類新穎材料的研究。
碳化物陶瓷材料在核反應堆領域的應用 2024-10-12
Mxenes材料的前世、今生與未來 2024-09-21
釩的應用研究綜述 2024-07-04
現(xiàn)代工業(yè)中,90% 以上的釩通過釩鈦礦及其礦渣通過焙燒、浸出等手段進行提取。其余的釩以化合物的方式存在于鋁土礦、磷酸鹽礦和含鈾砂礦中。其中,釩鐵和金屬釩主要應用于鋼鐵冶金和航空航天行業(yè),含釩化合物應用于化工和電池行業(yè)。
超高溫材料的研究進展 2024-07-04
超高溫陶瓷是指在高溫環(huán)境下(2000℃)以及反應氣氛中(例如在原子氧環(huán)境中)能夠保持物理與化學穩(wěn)定性的一種特殊材料,是具有優(yōu)良的高溫力學性能、高溫抗氧化性和抗熱震性的陶瓷基復合材料。超高溫陶瓷主要是由高熔點硼化物與碳化物組成,主要包括硼化鉿(HfB2)、硼化鋯(ZrB2)、碳化鉿(HfC)、碳化鋯(ZrC)、碳化鉭(TaC)等。
鈦的用途和應用領域 2024-07-04
鈦是20世紀50年代發(fā)展起來的一種重要的結構金屬,鈦合金具有密度低、比強度高、耐蝕性好、導熱率低、無毒無磁、可焊接、生物相容性好、表面可裝飾性強等特性,廣泛應用于航空、航天、化工、石油、電力、醫(yī)療、建筑、體育用品等領域。世界上許多國家都已經(jīng)認識到鈦合金材料的重要性,相繼對其進行研究開發(fā),并得到了實際應用。
新能源爆發(fā),“釩電池”開始加速 2024-07-04
在新能源電池上,一場圍著元素周期表的戰(zhàn)役打響了。從之前的鋰“新貴”到現(xiàn)在的釩。釩電池再次集中人們的眼球,其中龍頭攀鋼釩鈦近19個交易日就讓股價翻倍。而且板塊指數(shù)漲幅近4%。在釩市場基本是“得釩者得天下”。
硼化鈰 2024-07-04
硼化鈰是一種無機化合物,化學式為CeB6,是由鈰和硼元素組成的化合物。硼化鈰具有多種應用,特別是在電子領域和材料科學中。其相對原子質量也是一個重要的參數(shù),在研究和應用中有著重要的作用。六硼化鈰(CeB6)因其較低的功函數(shù)使其成為電子發(fā)射率極高的陰極材料,比硼化鑭陰極更耐碳污染同時壽命更長,廣泛應用于電子顯微鏡、微波管、電子束刻蝕、電子束焊接、X射線管和自由電子激光中等領域中。六硼化鈰晶體已經(jīng)成功應用于臺式掃描電子顯微鏡中,成為出色穩(wěn)定的燈絲材料
光伏輔材之銀漿 2024-07-04
光伏銀漿主要由高純度銀粉、玻璃氧化物、有機載體組成,主要應用于估計光伏電池片正面電極和背面電極,手機硅基光伏產(chǎn)生的電流。
六硼化鑭(LaB6) 2024-07-04
六硼化鑭的存在范圍:含B 85.8~88(wt)%,含B 85.8%時為紫色,88%時為藍色;密度為4.7g/cm3,室溫電阻15~27μΩ,維氏硬度為27.7GPa,功函數(shù)為2.66eV,發(fā)射常數(shù)為29A/cm2·K2。
釩 2024-07-04
元素周期表第四周期VB族元素,為稀有高熔點金屬。元素符號V,原子序數(shù)23,相對原子質量50.9415,常溫下為固體,粉末狀為灰色,致密狀為鋼灰色。
單分子層的強光-物質耦合:完整激子極化理論 2024-07-04
單分子層的過渡金屬二硫化物(TMDC)是一類具有顯著光學性質的二維材料。然而目前尚無一套完整的理論來描述廣泛自由電子密度范圍內的極化模式。由德國雷根斯堡大學的Yaroslav Vladimirovich Zhumagulov教授領導的團隊開發(fā)了一種微觀理論,用以描述在廣泛自由電子密度范圍內,摻雜過渡金屬二硫化物單分子層中的強光-物質耦合。