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先进陶瓷材料性能优化中的微观结构设计(英文) 被引量:1
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作者 王崇民 《兰州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 1999年第3期214-221,共8页
对先进陶瓷材料(氮化硅,碳化硅,氧化铝,氧化铝与碳化硅纳米复合材料)的微观结构特征,特别是它与宏观性能的关系进行了评述.联合运用材料物理与材料化学的分析方法能够为优化先进陶瓷的性能而进行的微观结构设计提供有用的信息,... 对先进陶瓷材料(氮化硅,碳化硅,氧化铝,氧化铝与碳化硅纳米复合材料)的微观结构特征,特别是它与宏观性能的关系进行了评述.联合运用材料物理与材料化学的分析方法能够为优化先进陶瓷的性能而进行的微观结构设计提供有用的信息,利用透射电子显微镜( T E M ),高分辨透射电子显微镜( H R T E M),扫描透射电子显微镜( S T E M ),分析电子显微镜( A E M )和二次离子质谱仪( S I M S)对陶瓷晶界/界面所进行的物理(微观结构)和化学(成份)分析,便是一个很好的例证.可以预见,结合计算机模拟技术,将能够更好地理解微观结构与宏观性能的关系。 展开更多
关键词 微观结构设计 性能优化 陶瓷材料 氮化硅 碳化硅
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一种新型冷冻涂敷技术制备定向电极结构
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作者 郭勇明 黄淳 《电源技术》 CAS 北大核心 2022年第1期39-42,共4页
电池在快速充电下仍可以保持足够的容量,对目前的应用领域如可再生能源的电力储存和传输是具有高度吸引力的。设计一种能够方便地传输锂离子和电子的电极结构,是提高电池在快速充放电速率下容量保持率的有效途径。报道了一种应用内部开... 电池在快速充电下仍可以保持足够的容量,对目前的应用领域如可再生能源的电力储存和传输是具有高度吸引力的。设计一种能够方便地传输锂离子和电子的电极结构,是提高电池在快速充放电速率下容量保持率的有效途径。报道了一种应用内部开发的新型冷冻涂敷(FTC)技术得到的定向孔状阴极结构。探究了电极在不同固含量下的微观结构和电化学性能,并得到了最优化的定向电极结构。该电极在0.1 C和15 C下实现了有竞争力的放电比容量,分别为123.5和41.3 mAh/g,15 C代表~4 min完成充放电。对比之下,弯曲孔状结构的传统涂敷电极容量在15 C的快速充放电倍率下已经下降到几乎可以忽略的地步。 展开更多
关键词 冷冻涂敷技术 微观结构设计 定向电极结构
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高导热聚合物基复合材料研究进展 被引量:31
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作者 杜伯学 孔晓晓 +2 位作者 肖萌 李进 钱子明 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第14期3149-3159,共11页
电子与电力设备的不断集成化、小型化及大功率化带来了越来越严重的发热问题,实现高效的散热成为提高设备性能和延长其使用寿命的重要手段。拥有优异的电气、力学性能及低廉的价格而广泛应用于各类电子与电力设备中的聚合物材料,则因此... 电子与电力设备的不断集成化、小型化及大功率化带来了越来越严重的发热问题,实现高效的散热成为提高设备性能和延长其使用寿命的重要手段。拥有优异的电气、力学性能及低廉的价格而广泛应用于各类电子与电力设备中的聚合物材料,则因此成为了未来高导热材料的研究重点。在阐述聚合物材料微观导热机理的基础上,总结复合材料导热性能的影响因素(尤其是复合材料的界面特性)。特别地,针对目前广泛关注的微观导热结构设计的研究进展进行了重点描述。同时,综述高导热聚合物基复合材料的电气性能研究状况。最后,对未来应用于电子与电气领域的高导热聚合物复合材料的发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 聚合物基复合材料 导热性能 界面特性 微观结构设计
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基于残余应力增韧机制的陶瓷材料增强相的极限含量模型及应用
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作者 许崇海 丁文亮 +2 位作者 黄传真 邓建新 艾兴 《应用科学学报》 CAS CSCD 2001年第1期73-76,共4页
基于残余应力增韧机制 ,建立了当 αP>αm 时陶瓷材料增强相的极限含量模型 ,并结合 Si C/Ti B2 颗粒复合陶瓷材料进行了验证与应用 .以此为基础 ,建立了考虑基体颗粒尺寸与粒径配比时的增强相极限体积含量的模型 .
关键词 陶瓷材料 残余应力 增韧机制 极限含量模型 增强相 组分设计 微观结构设计
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纳米尺度化学识别获重要进展 首次识别紧邻不同分子拉曼光谱
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《分析测试学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第8期886-886,共1页
纳米尺度上的化学识别对于微观结构设计与功能调控至关重要,而实现相邻不同分子的化学识别则代表着识别技术的一种极限挑战。最近,中国科学技术大学微尺度物质科学国家实验室单分子科学团队董振超研究小组继2013年成功实现亚纳米分辨的... 纳米尺度上的化学识别对于微观结构设计与功能调控至关重要,而实现相邻不同分子的化学识别则代表着识别技术的一种极限挑战。最近,中国科学技术大学微尺度物质科学国家实验室单分子科学团队董振超研究小组继2013年成功实现亚纳米分辨的单分子拉曼光谱成像之后, 展开更多
关键词 单分子科学 化学识别 纳米尺度 拉曼光谱 中国科学技术大学 微观结构设计 国家实验室 功能调控
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西南科技大学在纳米能源材料研究领域取得新进展
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作者 新型 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期253-253,共1页
近日,西南科技大学四川省非金属复合与功能材料重点实验室——省部共建国家重点实验室培育基地(简称“材料国重实验室”)裴重华教授课题组与南京大学环境材料与再生能源研究中心周勇教授课题组合作,通过材料微观结构设计,制备出了... 近日,西南科技大学四川省非金属复合与功能材料重点实验室——省部共建国家重点实验室培育基地(简称“材料国重实验室”)裴重华教授课题组与南京大学环境材料与再生能源研究中心周勇教授课题组合作,通过材料微观结构设计,制备出了三维微/纳米阵列结构的碳基Co3O4复合电极材料,该电极材料极大地改善了电极反应过程中离子的动力学行为,能有效解决超级电容器离子扩散效率低的问题。 展开更多
关键词 西南科技大学 能源材料 纳米 国家重点实验室 复合电极材料 微观结构设计 电极反应过程 CO3O4
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Application of micro/nanoscale thermal radiation to thermophotovoltaic system 被引量:1
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作者 王爱华 蔡九菊 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2011年第6期2176-2184,共9页
Thermophotovoltaic (TPV) system has been regarded as one promising means to alleviate current energy demand because it can directly generate electricity from radiation heat via photons. However, the presently availa... Thermophotovoltaic (TPV) system has been regarded as one promising means to alleviate current energy demand because it can directly generate electricity from radiation heat via photons. However, the presently available TPV systems suffer from low conversion efficiency and low throughput. A viable solution to increase their efficiency is to apply micro/nanoscale radiation principles in the design of different components to utilize the characteristics ~f thermal radiation at small distances and in microstructures. Several critical issues are reviewed, such as photovoltaic effect, quantum efficiency and efficiency of TPV system. Emphasis is given to the development of wavelength-selective emitters and filters and the aspects of micro/nanoscale heat transfer. Recent progress, along with the challenges and opportunities for future development of TPV systems are also outlined. 展开更多
关键词 thermophotovoltaic system micro/nanoscale radiation quantum efficiency EMITTER filter photon tunneling
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