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石墨烯及MXenes在氢气传感器中的应用研究进展
被引量:
3
1
作者
王磊
于新海
+2 位作者
袁帅帅
姚馨淇
李传东
《材料导报》
CSCD
北大核心
2023年第21期90-100,共11页
随着石油、煤炭和天然气等化石能源的枯竭,氢能在工业生产和交通运输等方面展现了愈加关键的作用。氢能产业对储氢装置在生产、储运、加注和使用全链条过程中提出了“耐高压、高密封及燃爆安全”等性能的全面要求,高灵敏、快速响应、高...
随着石油、煤炭和天然气等化石能源的枯竭,氢能在工业生产和交通运输等方面展现了愈加关键的作用。氢能产业对储氢装置在生产、储运、加注和使用全链条过程中提出了“耐高压、高密封及燃爆安全”等性能的全面要求,高灵敏、快速响应、高选择性和高稳定性的氢气传感器是保障氢能系统安全的重要检测装备。高性能氢气传感器成功制备与应用的关键是研发新型的氢敏材料。石墨烯和MXenes是极具代表性的二维平面纳米材料,不仅具有超高的电学和力学性能,而且易于进行功能化修饰且不影响其固有性能,因此在氢气传感领域具有极大的应用潜力。本文综述了石墨烯和MXenes的基本结构、类型和合成方法,总结了其在氢气传感器中的应用研究进展,指出了存在的问题并提出了解决方案,还对氢气传感器未来的研究方向进行了展望。
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关键词
氢气传感器
石墨烯
MXenes
功能化材料
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职称材料
冲击液压载荷作用下双金属薄壁管内压力与型腔体积变化的关系
被引量:
1
2
作者
刘建伟
孙昌迎
+2 位作者
李玉寒
姚馨淇
范祥文
《机械强度》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期1146-1152,共7页
双金属薄壁管冲击液压胀形技术是在液压胀形与冲压成形基础上发展起来的一种复合成形技术。冲击液压载荷作用下的双金属薄壁管成形所需内压力源自于管坯型腔体积的压缩,其大小随液体体积压缩量变化而变化,为此提出了基于冲击液压载荷作...
双金属薄壁管冲击液压胀形技术是在液压胀形与冲压成形基础上发展起来的一种复合成形技术。冲击液压载荷作用下的双金属薄壁管成形所需内压力源自于管坯型腔体积的压缩,其大小随液体体积压缩量变化而变化,为此提出了基于冲击液压载荷作用下双金属薄壁管的内压力形成机理的研究。首先介绍了双金属薄壁管冲击液压胀形的成形原理;然后,通过对内外管轴向冲击液压预成形与径向冲击液压成形过程中内压力形成的理论分析,构建了管坯型腔内压力与体积变化之间的数学模型;同时,利用Ansys Workbench有限元模拟技术获得了内外管轴向冲击液压预成形与径向冲击液压成形过程的内压力,通过有限元模拟与理论分析结果的对比发现,两者具有较好的一致性,并通过模型误差优化了内压力数学模型,为双金属薄壁管冲击液压胀形技术的进一步研究奠定了良好的理论与应用基础。
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关键词
双金属薄壁管
冲击液压成形
液压胀形
内压力
有限元模拟
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职称材料
题名
石墨烯及MXenes在氢气传感器中的应用研究进展
被引量:
3
1
作者
王磊
于新海
袁帅帅
姚馨淇
李传东
机构
华东理工大学承压系统与安全教育部重点实验室
华东理工大学机械与动力工程学院
出处
《材料导报》
CSCD
北大核心
2023年第21期90-100,共11页
基金
国家自然科学基金(21476073)。
文摘
随着石油、煤炭和天然气等化石能源的枯竭,氢能在工业生产和交通运输等方面展现了愈加关键的作用。氢能产业对储氢装置在生产、储运、加注和使用全链条过程中提出了“耐高压、高密封及燃爆安全”等性能的全面要求,高灵敏、快速响应、高选择性和高稳定性的氢气传感器是保障氢能系统安全的重要检测装备。高性能氢气传感器成功制备与应用的关键是研发新型的氢敏材料。石墨烯和MXenes是极具代表性的二维平面纳米材料,不仅具有超高的电学和力学性能,而且易于进行功能化修饰且不影响其固有性能,因此在氢气传感领域具有极大的应用潜力。本文综述了石墨烯和MXenes的基本结构、类型和合成方法,总结了其在氢气传感器中的应用研究进展,指出了存在的问题并提出了解决方案,还对氢气传感器未来的研究方向进行了展望。
关键词
氢气传感器
石墨烯
MXenes
功能化材料
Keywords
hydrogen sensor
graphene
MXenes
functional material
分类号
TB39 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
冲击液压载荷作用下双金属薄壁管内压力与型腔体积变化的关系
被引量:
1
2
作者
刘建伟
孙昌迎
李玉寒
姚馨淇
范祥文
机构
桂林电子科技大学机电工程学院
桂林电子科技大学机电综合工程训练中心
出处
《机械强度》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期1146-1152,共7页
基金
国家自然科学基金项目(51765013)
广西科技计划项目(2018AD19207)
广西高等学校千名中青年骨干教师培育计划项目资助。
文摘
双金属薄壁管冲击液压胀形技术是在液压胀形与冲压成形基础上发展起来的一种复合成形技术。冲击液压载荷作用下的双金属薄壁管成形所需内压力源自于管坯型腔体积的压缩,其大小随液体体积压缩量变化而变化,为此提出了基于冲击液压载荷作用下双金属薄壁管的内压力形成机理的研究。首先介绍了双金属薄壁管冲击液压胀形的成形原理;然后,通过对内外管轴向冲击液压预成形与径向冲击液压成形过程中内压力形成的理论分析,构建了管坯型腔内压力与体积变化之间的数学模型;同时,利用Ansys Workbench有限元模拟技术获得了内外管轴向冲击液压预成形与径向冲击液压成形过程的内压力,通过有限元模拟与理论分析结果的对比发现,两者具有较好的一致性,并通过模型误差优化了内压力数学模型,为双金属薄壁管冲击液压胀形技术的进一步研究奠定了良好的理论与应用基础。
关键词
双金属薄壁管
冲击液压成形
液压胀形
内压力
有限元模拟
Keywords
Bimetallic thin-walled tubes
Liquid impact forming
Tube hydroforming
Internal pressure
Finite element simulation
分类号
TH123.4 [机械工程—机械设计及理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
石墨烯及MXenes在氢气传感器中的应用研究进展
王磊
于新海
袁帅帅
姚馨淇
李传东
《材料导报》
CSCD
北大核心
2023
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
冲击液压载荷作用下双金属薄壁管内压力与型腔体积变化的关系
刘建伟
孙昌迎
李玉寒
姚馨淇
范祥文
《机械强度》
CAS
CSCD
北大核心
2020
1
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职称材料
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