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著降低电解液的表面张力,增加电解液的分散能力,而且聚乙二醇分子中疏水烷基链可吸附在电极表面,占据电极表面的活性位点,增大阴极极化,降低铜的沉积速率,但单独加入聚乙二醇时,抑制效果不明显;当Cl-与聚乙二醇组合加入时,由于 PEG-Cl--Cu+钝化膜的形成,铜沉积速率的降低将更明显,聚乙二醇在酸性镀铜溶液中的作用机理如图8所示[33]. 图8 聚乙二醇在酸性溶液中的镀铜机理[33...够降低生产成本的同时提高电解铜箔的性能. 2) 开发超薄载体铜箔表面处理技术:目前,国内研究较成熟的是18 μm和35 μm电解铜箔表面处理工艺,但是该工艺不适合应用于多层化线路板的内层线路精细化设计,因此,超薄载体铜箔的表面处理工艺将是未来的研究方向. 3) 开发具有纳米多孔道,高抗剥离强度和高抗氧化性的极薄锂电铜箔表面处理技术:以减小锂离子电池铜箔体积占比,提升动力续航能力. 4) 探索解决合......
,在显微镜下观看状似海绵,又称为海绵铁.目前,气基直接还原炼铁已形成工业化应用,规模最大的Midrex工艺年产海绵铁达到4500万t,采用的还原气体为含H2和CO的富氢混合气体,因此,气基直接还原是一种基于氢冶金的炼铁技术.富氢气基直接还原流程生产的海绵铁约占世界海绵铁总产量75%,主要包括竖炉工艺,流化床工艺等,其中,基于竖炉法的Midrex工艺,HYL-Ⅲ工艺是最成功的两种富氢气基直接还原工艺......
]. 图1 高性能NdFeB永磁材料不同行业消费占比 Fig. 1 Consumption proportions of high-performance NdFeB permanent magnet materials in different industries NdFeB永磁材料中含有30%左右的稀土元素(Nd,Pr,Dy,Tb等),在永磁材料需求日益增长的背景下,其产量以5%的增量增长......
已经被广泛确定.关于铝酸根离子的结构,低浓度过饱和铝酸钠溶液中占绝对主要成分的是单核四面体铝酸根离子,这一说法目前已被红外,拉曼,核磁共振谱,溶液XRD等各种检测方法确定[50-51];然而关于高浓度铝酸钠溶液中是否存在之外的其他离子,这些离子的存在形式以及铝酸钠溶液中各种离子间的相互转化关系,至今仍不明晰. 单核铝酸根离子除外,CARREIRA等[52]研究认为在pH>12.5的铝酸钠溶液中铝......
越大试样所对应的抗剪强度也越大.当压剪角为60°,预制节理为0°时,试样抗剪强度处于最低值,而预制节理为60°时的峰值抗剪强度最大.这一规律同样适合于压剪角为45°时的情况.相比于前述的两种压剪角,当压剪角为30°时,试样所受压应力占主导从而峰值抗剪强度普遍高于前述两种情况.与此同时,峰值抗剪强度产生于预制节理倾角为75°的试样中(见图9(a)). 2) 将含混合节理试样的峰值抗剪强度与完整试样的......
质中更高的稳定性,往往会起到腐蚀屏障的作用,阻止电解质与内部基体接触从而抑制腐蚀向内部扩展[164].添加的合金元素越多,则第二相体积占比更大,这一效应也就更明显.但Mg-RE相的增多会加强电偶腐蚀的程度,导致合金整体耐蚀性下降[154, 165].从这两方面考虑,第二相的含量,微观分布,阴极效率等特征都对镁合金的腐蚀行为起到重要影响.除此之外,一些研究者也报道了Mg-RE相在腐蚀介质中会生成较为......
elements in different FCC matrices 图5 BCC晶体结构的示意图 Fig. 5 Schematic diagram of BCC crystal structure 高熵合金含有多种主要元素,在形成固溶体的过程中主要元素随机占据晶格点阵,因此各类原子不存在溶质原子和溶剂原子之分,从而产生显著的固溶强化效应[68-70].此外,由于各类元素的原子尺寸不一样,合金的晶格发生严重畸变,这种晶格畸变引起的弹性应力场可以阻碍位错运动.因此,晶格畸变效应可使 高熵合金具有高强度和高硬度等优异性能,尤其是BCC结构的高熵合金[71-73].图5所示为BCC晶体结构的晶格畸变示意图.图5(a)所示为单一元素(以Cr为例)的晶体结构,其晶格点阵有序且规则;图5(b)所示为Cr-V固溶体的晶体结构,溶质原子V通过置换占据了溶剂原子Cr的晶格结点,因而合金......
间钠离子交叉排布而成.由于3d过渡金属离子半径(<0.7 )远小于钠离子(1.02 ),钠离子和3d过渡金属离子分别占据不同的八面体位置[90].当采用非化学计量比时(NaxTMO2,其中0.6<x<0.7),P2相的结构相对稳定[91].层状氧化物的充放电曲线往往呈现出多个电位平台,对应钠离子嵌入/脱出过程中的一系列相变或固溶反应.隧道型氧化物为正交晶系结构,其结构中有大S形隧道和小五角形隧道...) 层状结构氧化物 具有稳定输出容量的储钠层状氧化物,DELMAS等[90]根据其结构中钠离子所占据的位置和氧堆积层的堆积次序不同分为P2型和O3型两大类.其中,P和O表示钠离子所处的氧配位环境分别是三棱柱配位和八面体配位,2和3分别表示最小氧原子层的密堆积重复周期.通常,在合成温度低于800 ℃时,可以得到热力学稳定的P3相,高温时得到高温P2相.在P2相的充电过程中,伴随着部分钠离子脱出,TMO6......