LaFeSi基合金的制备与腐蚀行为研究

被引量 : 0次 | 上传用户:zbc518
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
钙钛矿薄膜太阳能电池作为近几年最有前景的研究领域之一,为光伏技术领域带来了一场革命。目前认证的钙钛矿太阳能电池最高光电转换效率为25.7%,目前市面上已经出现了钙钛矿太阳能电池产品。本论文针对二维和三维(2D/3D)钙钛矿太阳能电池开展了如下工作:第一,通过将锂掺杂在氧化镍薄膜中进行优化空穴传输层,发现当锂掺杂摩尔比为32%时,空穴传输层具有最佳的传输性能,沉积的钙钛矿薄膜有最佳形貌。与其它比例相
学位
铝合金的密度低、延展性好、比强度高,广泛应用于建筑行业、航空航天、车身构件等领域,但是铝合金的硬度低、耐磨性差、熔点低,不适应高温及耐磨等应用场景。高熵合金具有硬度高、耐磨性好、耐高温等优点,从性能角度看非常适合作为铝合金表面改性的材料。本文针对铝合金和高熵合金的物理性质差距过大的特性,利用梯度材料的设计理念,以不同质量分数比例的Al Si10Mg+Fe Co Cr Ni Mo混合粉末,采用激光熔
学位
处于盐渍土和滨海盐湖环境下含有大量的有害硫酸根离子、氯离子、镁离子等,使服役的钢筋结构混凝土保护层损伤剥落、钢筋锈蚀严重,过早地退出服役寿命,其劣化的本因是硫酸盐-氯盐耦合传输所致。因此研究混凝土在硫酸盐-氯盐耦合作用下的传输-反应-损伤及其数值模拟具有重要意义,为混凝土寿命评估奠定基础。故本文通过传输-损伤过程的试验研究以及数值模拟来探讨硫酸盐-氯盐耦合作用下混凝土的受力特性和损伤过程。主要研究
学位
近年来,硬组织植入材料的需求量一直在增加。医用钛(Ti)及其合金的耐腐蚀性和机械性能良好,同时具有较强的承载能力,满足硬组织植入材料的要求,然而由于钛及其合金属于惰性金属所以限制了其应用。磷酸钙(Ca-P)基羟基磷灰石(HA,Ca10(PO4)6(OH)2)由于具有良好的生物活性且是人类骨骼和牙齿的主要矿物成分,应用广泛。通过激光熔覆技术在TC4钛合金表面制备HA梯度生物陶瓷涂层可以改善金属材料和
学位
电磁波是一把双刃剑,带来便捷的同时,威胁着人体健康、电子设备和信息安全,甚至威胁着需要“隐身”的军事掩体等军事防护工程。防护电磁波可直接从建筑物本身采取吸波措施,混凝土作为应用最广泛的建筑材料,研究吸波混凝土将具有重要意义。本文将超材料开口谐振环(SRR)吸波体结构和混凝土材料相结合,通过CST微波工作站在2-3 GHz微波频段设计优化钢筋基础结构和吸波体结构,并对制备的超材料SRR吸波混凝土进行
学位
乡村振兴背景下,各地大力推进农业全产业链建设与优化,但仍然存在产业链条延伸不足、各环节整合力度不大、品牌建设知名度不高等问题。文章以江苏省涟水县农业支柱产业之一的芦笋产业为例,总结了涟水芦笋全产业链建设发展的成果、经验、不足,提出从延伸产业链条、完善支撑体系、强化保障措施3个方面持续推进县域农业全产业链建设与优化的措施。
期刊
钛合金/不锈钢异种金属连接结构兼具有钛合金密度低、比强度高、耐蚀性强的优点和不锈钢低成本且综合性能好的特点,能满足多方面性能需求,因此,工业应用前景广阔。然而,由于钛合金与不锈钢在物化性能等方面有显著差异,使连接难度非常大。各种方法和工艺均存在一定局限性,难以完善的解决钛/钢异种金属连接问题。因此,开发低成本高效高质量的钛/钢异种金属连接新技术,具有重要的理论意义和价值。为此,发明了一种TC4/3
学位
超高速激光熔覆与传统激光熔覆相比具有熔覆层更薄(10~250μm)、熔覆速度更快(快100~250倍)、稀释率更低等优势,在电镀铬绿色替代及其他关键部件表面改性领域具有广阔前景。其中,气/粉/光交互作用、动态熔池传热传质以及超薄熔覆层非平衡凝固等复杂物理过程直接影响熔覆层宏观形貌及性能。本文针对超高速激光熔覆过程,建立了基于自主研发的环形同轴送粉喷嘴的气/粉/光耦合模型,研究了工艺参数对粉末空间密
学位
围绕柴油机细颗粒物捕集器的低温再生问题,迫切需要开发新型高效碳烟氧化催化剂。纤维催化剂由于具有比重小、热量和气体传输性能优异以及碳烟捕集效率高的特点,在碳烟催化消除方面具有重要的应用前景。但是,纤维催化剂活性和稳定性不足的问题制约了其实际应用。发展新型功能性纤维催化剂,优化相关制备方法和结构设计途径,已成为纤维催化剂所面临的重要课题。本论文以具有独特电子结构的锰酸镧纳米纤维为研究对象,通过离子掺杂
学位
目前传统的块状氧化硅气凝胶存在着脆性大、韧性和热稳定性差等缺点,严重制约了气凝胶的大规模应用。氧化硅气凝胶的结构特性如成分比例、致密度和粒径等决定着其热力学性能,由于实验表征尺度的局限性,目前氧化硅气凝胶微结构特征与热力学性能的关联性还不明确。因此,本文从微结构出发,以设计具有可控热力学性能氧化硅气凝胶为目的,采用分子动力学方法研究氧化硅气凝胶中O/Si摩尔比(OSMR)、密度(ρ)以及粒子半径(
学位