1. 界面应变最小化驱动溶质偏聚耦合晶格间的相互作用导致[112 ̅0], (0001)G1/(101 ̅1)G2倾转晶界中的三角形-四边形(101 ̅1)晶格转变为具有六角形-三角形的Kagome晶格,并确定了界面Kagome相形成的温度与压力区间。 2. 界面应变最小化驱动溶质偏聚耦合晶格间的相互作用可使得~90° [112 ̅0]双晶HCP-Mg晶格经过简单的原子短程跳跃(shuffle)转变为[001]取向的FCC-Mg3Nd和FCC-Mg13Nd3相,而在Mg3Nd和Mg13Nd3相界面应变的驱动下,Nd原子的扩散结合原子shuffle可使{11 ̅00}HCP原子层向{110}FCC原子层转变,完成FCC-Mg3Nd和FCC-Mg13Nd3相
等温回流时,微焊点两侧IMC呈对称性生长,IMC生长受晶界扩散控制;TG下回流时,微焊点两端IMC呈非对称性生长,冷端界面IMC生长迅速,生长受反应控制,热端IMC生长受到抑制且保持薄层状; Cu/Sn-5.0Ag/Cu在温度梯度下回流时,Ag原子向冷端迁移,并析出片状Ag3Sn,随着回流时间延长,部分Ag3Sn会溶解,Ag原子固溶于Cu6Sn5中; Ag在全IMC焊点中:①Ag3Sn,②Ag固溶于Cu6Sn5 IMC中;
1.在优化参数为1200 rpm-1600 mm/min-0.9 mm时,获得最大的拉伸剪切力(TSF)为2.85 kN;2.偶联剂的浓度为3.5 wt%时,处理后的铝合金/树脂材料接头的TSF达到6.85 kN(~ 30.36 MPa ),增长了140%。断裂主要发生在树脂侧;3.偶联剂层起到“桥梁”作用来实现铝合金与树脂材料的化学键合。Si-O-Mg和Si-O-Al促进了偶联剂层与铝合金的连接,偶联剂中的氨基(-NH2)与树脂中C=O反应生成共价键C=(O)-N,实现原子级连接。
1.发展了一种简单的有机前驱体分解法原位可控合成钙钛矿 量子点及其异质结构,实现了室温下对不同气体的检测。2.通过修饰ZnO实现了对庚醛、甲醇的室温高选择性检测, 机器学习则有助于消除湿度的干扰。3.修饰Sn有机配体可以实现对H2S的高灵敏度室温检测,修 饰改性Fe2O3则可以实现对SO2的室温检测。4.仅靠DFT计算和机器学习就可以即可实现某种材料对不同 气体响应与否的预报或筛选,无需做实验。
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非原位碳化物界面相对CNTs/Gr增强铜基复合材料的性能调控,易健宏,昆明理工大学,1.研究背景;2.碳纳米管/铜基复合材料;3.石墨烯/铜基复合材料;4.展望。
李剑锋,现任环境与资源学院副院长,二级教授,博士生导师,国家重点研发计划项目首席科学家,曾在新加坡南洋理工大学从事科研工作7年多,兼任山西省黄河实验室副主任,中国环境科学学会水处理与回用专业委员会委员,入选山西省“青年拔尖人才支持计划”。
富锂锰基正极材料的结构仍存在争议,明确正极材料的结构对于理解正极材料的失效机制和进一步提高正极材料的性能具有重要的意义,也便于对富锂正极进行理论计算研究; 单个改性手段对正极改性具有局限性,是否可以采用多个改性方法进行集成改性; 富锂正极电压区间为2.0-4.8 V,除自身结构的限制外,电解液、隔膜等配套设施也需要完善; 组装全电池,在全电池中研究富锂正极材料的性能。
殷福星历任日本国立物质材料研究机构主席研究员,中国第一重型机械集团公司技术中心副主任,河北工业大学副校长。现任广东省科学院新材料研究所教授,金属结构材料设计与加工领域专家;中组部“千人计划”特聘专家;国家教育部“长江学者”特聘教授。主要研究方向为高性能金属结构材料组织控制和性能评价,以及金属功能材料的设计与应用研究。
微细尾矿固液分离界面化学基础研究,太原理工大学矿业工程学院,李宏亮,1 水的多电子体系理论及相关界面体系的建立;2 界面-量子理论的进步及相关的处理过程发明;3 固废资源化的合理化评估理论与工业化;4 以多分子体系及多电子体系为基础的多学科交叉深度求知与灵感创新。
乔及森,工学博士,兰州理工大学省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室教授,博士生导师,国际焊接工程师,中国机械工程学会焊接分委会委员。长期从事焊接结构生产与设计,焊接自动化方向的研究与教学工作。
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高德英特(北京)科技有限公司,鞠焕鑫,锂离子电池中的表界面研究,1.背景简介;2.电池表界面研究中的挑战;3.表界面研究工作汇报;4.表面分析技术与展望;
王星明,有研资源环境技术研究院(北京)有限公司副总经理,正高级工程师,博士生导师,十四五重点研发计划稀土新材料专项首席科学家。长期从事材料设计、核用功能材料、结构/功能陶瓷的研究,承担国家863课题、中俄国际合作、国家重点研发计划等国家级课题10余项,为光电子、航空航天、大飞机以及先进反应堆研发了系列材料,保障了我国相关行业的自主化发展。发表文章30余篇,获授权发明专利20余项,获中国有色金属协会科技进步奖一等奖1项,二等奖2项。
昆明理工大学,高超,富锂锰基前驱体材料界面调控及产业化应用研究,公司由昆明理工大学孵化,具有天然的产学研结合机制及合作优势,学校成熟的科研成果优先由公司实现转化;与学校共建研发平台,形成有机融合的研发团队,共享科研和人才资源,不断获取新知识、新技术和人才补充,为公司可持续发展奠定了坚实的知识基础和技术储备;每年在公司从事毕业论文课题的博士后、博士、硕士等研究生有20多人。
姚长江,博士,北京理工大学教授,研究方向:有机光电功能材料、光电化学、能源材料。
兰州兰石中科纳米科技有限公司,侯晓刚,连续式多相界面反应技术在纳米磷酸铁锂及纳米氧化锌领域的应用汇报,公司以自主知识产权的纳米材料制备 方法和专利装备为核心,依托兰石集团强 大的装备研发、设计、制造能力和中国科 学院兰州化学物理研究所在高端功能性纳 米材料的研发、检测、应用方面国际领先 的雄厚基础,致力于纳米材料生产装备和 工艺技术的开发、纳米材料的应用研究和产业化推广工作。
杨春曦,教授,博士生导师,博士毕业于华中科技大学控制科学与工程系,昆明理工大学冶金工程博士后,加拿大维多利亚大学机械工程学院访问学者,云南省中青年学术技术带头人,云南省智能控制与应用重点实验室骨干成员,昆明理工大学机电工程学院智能制造工程系副主任。先后承担国家自然科学基金3项,省科技厅重点项目、省教育厅重点项目等其他省部级项目5项,出版教材1部,发表论文70余篇,其中SCI/EI检索40余篇,专利10余项。国内外20余种知名期刊审稿人,国家自然科学基金函评专家,云南省虚拟化工过程仿真实验平台负责人。
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山东大学,刘明甫、张存生,连续纤维增强铝基复合型材挤压流动规律及界面行为研究,1.造成纤维应力集中的原因:一是纤维受到焊合室内两股铝基体的三向压应力作用;二是纤维受到铝基体前后的“拖-拉”应力作用;2.在高温高压下,由于界面两侧铝原子间距不断减小,局部形成了桥接现象和界面晶界,随后界面晶界迁移形成横跨焊合界面的新晶粒;3.在铝/铝界面处,界面晶界上存在两种力的作用机制:一种是由于储存能差异所产生的驱动力;另一种是微孔洞和界面曲率所产生的拖拽力;4.铝/铝界面处,界面晶界能否挣脱微孔洞的钉扎作用
韩星,博士,高级工程师,河钢材料技术研究院高级研究员,主要从事矿产资源低碳综合利用技术研究及应用。承担/参与国家、省及集团级重点研发计划等课题超过10项,发表论文20余篇,其中SCI/EI论文16篇。
东北大学,李松,界面调控金属催化材料的活性与稳定性,界面调控是制备高性能规整催化剂的关键,提出了以载体Fermi能级为描述因子的界面电子相互作用,关联了金属电荷密度与催化活性,计算了界面转移电荷的分布,通过调控界面质量和构建异质界面制备了高稳定性、高活性的金属纳米结构催化剂。
西安交通大学、中国科学院,孙军。长期从事金属材料形变相变与强韧化的研究。针对合金强韧性之间呈倒置关系这一重大难题,在合金强韧化理论与应用等方面做出了系统性创新成果;提出了异质界面强韧化的新思路,建立了合金多尺度第二相耦合强韧化模型,发现了金属形变孪晶和纳米多层膜微纳柱体强度的显著外观与内在尺寸效应,据此发明了几种高强韧合金与纳米多层膜的制备技术,并实现了规模化应用。