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搜索结果: 1-15 共查到材料科学 高熵相关记录43条 . 查询时间(0.108 秒)
近年来,亚稳态纳米材料作为能量转化催化材料得到了广泛的关注。它们通常具有松散的原子排列和原子间隙,有利于实现催化剂表面的高反应物迁移率。
本发明涉及一种基于高熵氧化物的热敏电阻及其制备方法,所述热敏电阻是由钴、锰、镍、铁、锌五种元素的氧化物组成,经高温固相化学反应制备单一尖晶石相高熵氧化物粉体材料,然后将粉体预压成型、等静压、烧结、切片、热处理、制作电极、划片、封装,制成NTC热敏电阻,该电阻值(25℃)为6.5–12KΩ·cm材料常数B值为3500–3800 K,材料常数B值和阻值一致性较高、互换性能较好,在温度125℃下老化10...
本发明涉及一系列基于高熵稀土锆酸盐的氧不敏感型负温度系数热敏材料,该氧不敏感型负温度系数热敏材料以三氧化二镧、三氧化二钕、三氧化二钐、三氧化二铕和二氧化锆分别和三氧化二钆、三氧化二镝、三氧化二钬或三氧化二铒为原料,经过湿法三维震动球磨球磨、粉体煅烧、二次球磨、冷等静压成型、高温烧结,即可得到烧绿石结构(La0.2Nd0.2Sm0.2Eu0.2A0.2)2Zr2O7(A=Gd、Dy、Ho或Er)热敏...
本发明涉及一系列基于高熵稀土锡酸盐的氧不敏感型负温度系数热敏材料,该氧不敏感型负温度系数热敏材料以三氧化二镧、三氧化二钕、三氧化二钐、三氧化二钆和二氧化锡分别和三氧化二铕、三氧化二镝、三氧化二钬或三氧化二镱为原料,经过三维震动混合球磨、煅烧、二次球磨、冷等静压成型、高温烧结,即可得到烧绿石结构(La0.2Nd0.2Sm0.2Gd0.2M0.2)2Sn2O7(M=Eu、Dy、Ho或Yb)热敏材料。该...
本发明涉及一种高熵稀土铬酸盐高温型负温度系数热敏材料,属于半导体传感器领域,目的在于解决现有钙钛矿结构高温NTC材料,在高温环境下,该体系中Cr元素会以气态CrO3的形式挥发,表现出较差的高温老化稳定性。该高温负温度系数热敏材料以三氧化二镧、三氧化二钕、三氧化二钐、三氧化二铕、三氧化二钆和三氧化二铬为原料,经过湿法三维震动球磨、粉体煅烧、冷等静压成型、高温烧结,即可得到钙钛矿结构(La0.2Nd0...
反应堆结构材料长期服役于高温、高剂量辐照、强氧化腐蚀等极端环境,传统合金已经不能满足下一代先进核反应堆的服役需求,成为限制核能领域发展的“卡脖子”难题。高熵合金(High-entropy alloys, HEA)是以多种过渡族金属元素作为组元的新型固溶体材料,具有独特的力学、物理和化学性质,尤其在高温力学、抗辐照等方面表现出优异的性能。目前,在高熵合金中,通过固溶“尺寸差异”原子从而引入额外的化学...
高温红外辐射涂层作为高效节能新材料,通过热辐射方式提高传热效率,在火力发电、钢铁、电力、石油化工、冶金和焦化行业颇具应用前景。2023年来,高熵材料尤其是高熵氧化物具有可调控的主元组分和独特的晶体结构,使其在功能材料研究与应用领域备受关注。然而,鲜有关于高熵材料在高温红外辐射方面的研究报道。
高温红外辐射涂层作为一种高效节能新材料,通过热辐射方式提高传热效率,在火力发电、钢铁、电力、石油化工、冶金和焦化行业具有广泛应用前景。2023年来,高熵材料,尤其是高熵氧化物具有可调控的主元组分和独特的晶体结构,使其在功能材料研究与应用领域备受关注。然而,高熵材料在高温红外辐射方面的研究鲜有报道。
2023年8月22日,《物理评论X-能源》(PRX Energy)在线刊发了国家脉冲强磁场科学中心于海滨教授团队与华中科技大学材料学院刘鑫旺教授团队的合作研究成果,论文题为“Grain-Boundary-Activity Correlation for Electrocatalytic Oxygen Evolution in High-Entropy Alloys”。中心博士生张涛和材料学院博士生...
中国科学院金属研究所专利:一种MoNbCrVTi难熔高熵合金及其制备方法
钨合金具有高密度、高强高硬、抗辐照等优异性能。随着高技术领域的迅速发展以及服役环境的复杂和极端化,对钨合金的强韧塑性等性能提出了越来越苛刻的要求,突破材料固有的强度-塑性互斥(trade-off),发展强度2GPa量级同时兼具良好拉伸塑性的超高强钨合金是当前亟待解决的挑战性难题。
A2B2O7型高熵陶瓷组分具有可调空间大、氧空位浓度高等特性,在新型热防护涂层用陶瓷材料中有较强的竞争优势。该类型高熵陶瓷可分别或同时在A位和B位两个位点进行高熵化组分调控,使其晶胞中存在严重晶格畸变,表现出较高的质量无序度、离子尺寸无序度和电荷无序度。这些特殊效应能够显著提升材料综合性能,使其展现出优异的耐熔盐腐蚀性能、高温相稳定性和机械性能等。
A2B2O7型高熵陶瓷组分具有可调空间大、氧空位浓度高等特性,在新型热防护涂层用陶瓷材料中有较强的竞争优势。该类型高熵陶瓷可分别或同时在A位和B位两个位点进行高熵化组分调控,使其晶胞中存在严重晶格畸变,表现出较高的质量无序度、离子尺寸无序度和电荷无序度。这些特殊效应能够显著提升材料综合性能,使其展现出优异的耐熔盐腐蚀性能、高温相稳定性和机械性能等。
A2B2O7型高熵陶瓷组分具有可调空间大、氧空位浓度高等特性,在新型热防护涂层用陶瓷材料中有较强的竞争优势。该类型高熵陶瓷可分别或同时在A位和B位两个位点进行高熵化组分调控,使其晶胞中存在严重晶格畸变,表现出较高的质量无序度、离子尺寸无序度和电荷无序度,这些特殊效应能够显著提升材料综合性能,使其展现出优异的耐熔盐腐蚀性能、高温相稳定性和机械性能等。
A2B2O7型高熵陶瓷组分具有可调空间大、氧空位浓度高等特性,在新型热防护涂层用陶瓷材料中有较强的竞争优势。该类型高熵陶瓷可分别或同时在A位和B位两个位点进行高熵化组分调控,使其晶胞中存在严重晶格畸变,表现出较高的质量无序度、离子尺寸无序度和电荷无序度,这些特殊效应能够显著提升材料综合性能,使其展现出优异的耐熔盐腐蚀性能、高温相稳定性和机械性能等。

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