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空工业的铝合金主要涉及2xxx和7xxx,进入本世纪以来,将Li,Sc,Er作为合金化元素的工程铝合金(俗称铝锂合金,铝钪合金,铝铒合金)材料不断涌现,其高比强度/比模量,高耐热,高耐蚀等优异性能越来越受到航空航天,国防军工,水面舰船等高端装备领域的重视,成为当前铝合金开发的前沿方向之一.自20世纪60年代开始,轨道交通行业以铝合金材料为主制造高速动车组车体取得成功,经过近60年的发展,铁路车辆制...轻量化,宽敞化,舒适化,长寿命,高可靠和低成本的发展需求,推动了高强铝合金的发展[2].按照铝合金的成分-工艺-组织-性能特征,可将航空铝合金的发展历程大体划分为5个阶段,即第一代高静强度铝合金,第二代高强耐蚀铝合金,第三代高强高韧耐蚀铝合金,第四代高耐损伤铝合金,以及第五代高强高韧低密度,低淬火敏感性铝合金.各阶段铝合金的特征性能,关键技术与特征微结构,以及典型合金如表1所示. 在现代装备高效......
,缩短了充放电过程中钠离子的扩散距离.从而真正发挥纳米结构电极材料的动力学优势,实现兼具高容量和高倍率性能的钠离子电池正极材料.此外,将Na3V2(PO4)3纳米片阵列材料刻蚀后可得到富含缺陷的笼子状三维石墨烯材料,该材料作为钠离子电池负极,表现出优异的储钠性能. 元素掺杂是优化Na3V2(PO4)3电化学性能的另一种有效手段.例如,将K+掺杂到Na+位点可以提高Na3V2(PO4)3的倍率性能...820 mA·h/g,5851 mA·h/cm3)和低极化率.虽然锌金属负极能直接作为水系锌离子电池的负极材料,但是锌离子的沉积/剥脱效率不理想,限制了它的实际应用.锌枝晶,表面腐蚀,钝化等是降低库伦效率的主要因素.目前对锌负极的改善主要集中在两方面:其一,通过优化电解液和表面涂层;其二,构建新型三维锌负极改善锌离子沉积/剥脱库伦效率[206]. 3.2.1 平面锌箔 电解液优化:早期在碱......