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电解工艺的机理.结果表明:磁场梯度力一方面可放大铜电解液中的抗磁性离子和水分子的磁能,降低水分子间的氢键缔合程度和电解体系的活化能,加快铜电解反应速率,促进砷锑铋离子形成SbAsO4,BiAsO4以及AsSbO4的沉淀.增大溶解氧量和CaSO4的溶解度,促使镍铁锌离子表面形成氧化性保护膜,以提高电解液的清晰度和阴极铜的产量.同时,磁场梯度力可降低电解液的表面张力,导致电解液气泡增多而引发阴极铜表面...化膜,但随着磁感应强度不断增加,溶解氧的磁能不断被缩小,导致Ni2+浓度又出现回升趋势[30].同理,Fe2+和Zn2+的表面也会形成保护膜,其变化趋势同Ni2+浓度一致. 磁场梯度力通过作用于铜电解液而影响阴极铜的质量,如图6所示,当B=0 T时,电解液中杂质离子超标,易引起与铜电位接近的杂质离子直接在阴极析出,如砷锑铋等离子.另一方面,结合式(15)可知,杂质离子浓度增加会引起电解液黏度增大......
电极,旋转棒料端面因受热熔化形成液膜,随后在离心力作用下于熔池边缘雾化成熔滴,熔滴在飞行过程中受表面张力作用冷却凝固最终形成球形粉末. 该技术可通过调节等离子弧电流的大小和自耗电极转速来调控粉末的粒径,提高特定粒径粉末的收得率,有益于制备高球形度,高致密度,低孔隙率,低氧含量,表面光洁的球形粉末,且基本不存在空心粉,卫星粉,有效减少增材制造技术生产过程中的球化,团聚及引入杂质元素而带来的气孔,开裂......
Tafel斜率低至34 mV/dec,电流密度达到1 mA/cm2和10 mA/cm2时所需过电位可减少50 mV,仅为190 mV和220 mV,并在反应中保持良好的稳定性.SALIMI等[21]通过电化学法在金属Ir表面原位形成了非晶态IrOx.该催化剂具有较大的电化学比表面,催化OER的活性远高于晶态IrOx.TSUJI等[22]利用电沉积和射频磁控溅射在FTO基板上制备了RuO2薄膜并调节退火温... mA/cm2的电流密度,并可连续稳定运行40 h不发生明显的衰减.LIU等[30]用水热法合成了非晶态CoSx薄膜,并将其沉积在泡沫铜(CF)上合成了新型Cu@CoSx/CF纳米复合材料.该催化剂在碱性溶液中对HER和OER均显示出优异的催化活性和稳定性,并且在碱性电解槽中的活性可与Pt/C-IrO2耦合电极相媲美.CAI等[31]则在非晶态CoSx晶格中引入同族元素O,获得了......
达432~440 HV,并随着深度增加而逐渐降低至基体的200 HV.激光淬火层在静态腐蚀测试与空泡腐蚀测试中均表现出优于基体的性能:静态腐蚀速率比铸态合金降低42.5%,能在表面快速生成腐蚀产物膜以减慢腐蚀的继续深入;细晶使激光淬火层耐空蚀性能较基体提高了8.8倍. 图7 铸态镍铝青铜激光表面淬火后的截面形貌[58] Fig. 7 Cross section......
面粗糙度,比表面积和更多的吸附通道;改性材料通过CrO42-,Cr2O72-和-NH3+基团之间的静电吸引以及表面酸官能团的多组分吸附功能吸附Cr(VI);Cr(VI)在溶液中的运动是液相主体向液膜表面扩散的过程. 关键词:壳聚糖;粉煤灰;改性;六价铬;吸附 Foundation item: Project(41602310) supported by the National Natural......
: /10.1103/PhysRevB.58. R13411. (Edited by FANG Jing-hua) 中文导读 苯并三氮唑基窄带隙聚合物受体用于高效全聚合物太阳电池 摘要:合理设计具有强和宽吸收的聚合物受体有助于提高光伏性能.本文以七环苯并三氮唑(Y9-C16)为构筑单元,噻吩为连接单元合成一个新型聚合物受体材料PY9-T.该受体材料的薄膜具有较低的带隙(1.37 eV)和较高的消光系数(1.44×105 cm-1).当PY9-T与宽带隙聚合物给体PBDB-T共混时,制备全聚合物太阳电池(APSC)实现10.45%的高能量转换效率,器件具有0.881 V的高开路电压和19.82 mA/cm2的高短路电流密度.此外,器件在100°C退火后,共混膜形貌仅发生微小的变化,表明APSC具有好的热稳定性,Y9-C16为开发高效稳定的聚合物受体提供了新的构筑单元. 关键词:全聚合物太阳电池;聚合物受体;窄带隙;苯并三氮......
0.52 MPa,黏结效果优于AC-13C和OGFC-13. 5.2 超薄磨耗层的功能性能 超薄磨耗层的功能性能主要表现在排/密水性,抗滑性能强,噪声低.路表排/密水性能主要由混合料级配类型决定;抗滑性能由路面微观构造与宏观构造组合构成,其中微观构造主要为石料表面棱角及孔隙组成,通常定义为石料表面水平向0~0.5 mm,垂直向0~0.2 mm的微小构造,其在雨天行车可以刺穿水膜增加与轮胎的接触点位,宏观......
利;反之,厚度较小的泥化夹层由于其吸收地震波能量的能力较弱,抵抗变形的能力也相对较弱,此时边坡容易发生动力失稳破坏.因此,厚度较小的泥膜型泥化夹层对边坡动力稳定性是较为不利的. 图10 不同阶段模型边坡加速度放大系数变化率随泥化夹层厚度的变化 Fig. 10 Acceleration magnification factor change rate of model slope......
多道次后,在整个厚度区域均发生大的应变.另一种机制则是新表面的介入.多道次循环轧制后,ARB材料中引入大量新的表面,这些表面呈现良好的纤维组织.表面的氧化膜和夹杂物通过反复的ARB过程,呈均匀弥散分布.这些物质可强化材料,成为晶粒长大的障碍物. 简炜炜等[25]对MF工艺过程中ME20M镁合金进行多向锻造时将其组织演变分为3个阶段,即单纯的机械式击碎细化机制,形变诱导动态再结晶细化机制以及热激活......
功能无机材料,纳米TiO2化学性质稳定,无毒,在光催化降解有机污染物,光催化制氢,太阳能电池,气敏元件和锂离子电池等方面有着广泛的应用前 景[4-12].与TiO2纳米颗粒(零维)相比,一维纳米TiO2具有更大的比表面积,独特的光学和电学特性以及便于电子传输的几何特征等优势,尤其是在一维纳米TiO2可控合成的基础上构筑有序纳米阵列薄膜等更有利于器件化...2008年报道了利用水热合成工艺制备了有序排列的TiO2纳米线[19]:采用一种低温中性水热反应工艺,利用非极性溶剂和亲水基底之间的界面反应,在FTO导电玻璃基底表面直接生长垂直于基底表面且致密分布的有序排列的单晶TiO2纳米线阵列,长度可达5 μm(见图4);利用所合成的TiO2纳米线阵列薄膜构造DSSCs电池,性能测试结果表明,在AM1.5标准光照条件下,太阳电池的光电转化效率可达5.02%;且......