
催化气化灰水浸取可以实现较高的Na与Al回收率; Al浸出残渣中水不溶性Na以Na2CaSiO4形式存在,高温水热将90%水不溶性Na实现回收,同时生成水化硅酸钙; 水化硅酸钙部分碳酸化后生成SiO2基CaCO3,焙烧后可以得到高CO2吸附性能SiO2基CaO; 水化硅酸钙完全碳酸化后可以制备高比表面积无定型SiO2与文石CaCO3晶须;

在相同测试条件下对电池进行搁置、化成、分容、循环,上图为不同SBR的扣式电池容量-电压曲线,从图中可知,目前(循环50圈)日本某SBR与改性SBR容量保持率较好,市面某SBR呈现衰减趋势。

CT扫描二维切片和三维模型表明,在自然养护环境中的快硬UHPC,各配合比试块的孔隙分布集中在试块内部,少量孔隙分布在快硬UHPC表面砂浆与骨料的界面过渡区。试块上下表面附近的孔隙率变化较大,且孔隙率沿试块浇筑方向自上而下表现出波动减小的趋势。

Ti-4Mo合金中β相可以从α`马氏体中(101 ̅1)孪晶界上的非均匀析出,孪晶界上析出的β相与α`相和孪晶之间存在Potter取向关系,β相在孪晶界上非均匀析出的原因是(101 ̅1)孪晶界本身具有与β相结构单元类似的结构,(101 ̅1)孪晶界上Mo偏聚可进一步调整孪晶界结构,使其几乎等同于β相结构单元。

1.LPBF 颗粒增强(TiC、WC和SiC)增强铁基复合材料的工作已经取得一定进展,主要围绕微观结构和机械性能变化。 2.除了增强相含量和尺寸以外,LPBF复合材料自身缺陷(孔隙和裂纹)同样影响材料的性能。 3.已经成功利用球形WC/W2C生产出高强LPBF复合材料,并测试了摩擦磨损、压缩强度、压缩率、腐蚀性能。 4.奥氏体相、析出相、增强颗粒的协同作用提升了LPBF 420 + WC/W2C MMCs的各方面性能。

本研究以四种不同Fe含量的废料AA6063铝合金型材剪切制成的回收碎块为原料,采用热机械固结工艺制成高致密度的合金棒材样品,研究了挤压比对T6热处理前后棒材组织和力学性能的影响。得到以下结论: (1) 在挤压态下,随着挤压比由9:1提高至25:1,动态再结晶程度增加,同时碎块界面对晶粒生长起阻挡作用,微观组织由细小的再结晶等轴晶粒组成,同时观察到高Fe含量(0.54 wt.%)区域的再结晶晶粒明显比低Fe含量(0.14 wt.%)区域的晶粒更加细小,这是由于在这些区域具有明显更高数量密度的富Fe相颗粒,可以更有效地钉扎再结晶晶粒的晶界

在催化剂中引入A,B位元素掺杂,对其离子价态、晶体结构以及氧空位进行调控,改善 ORR 动力学条件,降低 OER 电化学极化以提升其催化性能以及稳定性。

1) RuO2与Co3O4能成功的以氧化物形态负载在SiO2上,能生成分散均匀、结晶度较好且具有孔道结构的RuO2-Co3O4/SiO2析氧催化剂,有利于电解液流通和氧气逸出;

需求:研发新能源电池负极用再生石墨坩埚制备工艺,解决再生石墨坩埚原料配方问题,避免后期坩埚制品的膨胀开裂。

1.公司简介;2.光伏回收产业概况;3.光伏回收技术经济性

1.Ti-Al3Ti叠层复合材料应用背景; 2.Ti-Al3Ti复合材料制备工艺; 3.Ti-Al3Ti复合材料抗侵彻性能; 4.TI-Al-X 三元叠层复合材料; 5.研究成果

相较于硫酸和硝酸,以盐酸浸出碱溶氧化物得到的疏水二氧化硅气凝胶密度更低,孔隙率更大。 当盐酸浓度为3mol/L时,水解缩合反应速率较快,形成凝胶所需时间较短,形成完整的三维网状结构。

NGW行星齿轮减速机是渐开线直齿圆柱齿轮行星减速机,该减速机体积小、重量轻、效率高、功率范围大、寿命长、运转平稳,噪音小,齿轮均采用硬齿面,可广泛应用于冶金机械、矿山机械、起重机械、水泥机械、运输机械、纺织机械、印染机械、化工机械、轻工机械、等行业。

1.研究背景;2.BPMA关键技术特点;3.主要研究内容;4.应用案例

在氢化锆表面制备钇预制层后进行微弧氧化,成功形成了富含四方相氧化锆(M-ZrO2)与[(ZrO2)0.972(Y2O3)0.028]0.973复合膜层,提高了膜层的致密性和抗裂纹性能。钇元素在膜层中的分布呈现梯度变化,致密层中无裂纹,且越接近基体致密性越高,显著增强了膜层的阻氢性能。

解决液体电解质的锂离子电池易出现热失控、着火等安全隐患,获得高离子电导率、宽电压窗口、高力学性能和优良界面稳定性的固体电解质,实现自身技术提升,达到行业先进水准。进一步商业化,引入先进的高精度测试表征手段和表征方法,同时结合中兴派能自主的材料研发技术、电化学工作站等,促进了先进的原位表征技术运用,对本市相关上下游产业,特别是固态电池领域具有引领和推动作用。

量子点是一种重要的低维半导体材料,通过对这种纳米半导体材料施加一定的电场或光压,它们便会发出特定频率的光,因而通过调节尺寸就可以控制其发出的光的颜色。 常见的量子点由IV、II-VI,IV-VI或III-V元素组成。例如:硅、碳、硫、锗、硫化镉、硒化镉、碲化镉、硒化锌、硫化铅等量子点。