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银-镧共掺杂的锌铋尖晶石氧化物作为一种双功能材料光催化剂,可用于莫西沙星的分解以及电化学应用
本研究采用水热法合成Ag和La共掺杂ZnBi2O4纳米材料,用于光催化降解抗生素莫西沙星及超级电容器应用。通过UV-Vis、FT-IR、XRD和FE-SEM表征其结构、光学和形貌,证实可见光吸收和窄带隙,降解效率达91.33%。电化学测试显示ZBO-1样品具有高比电容1144 F/g和低电荷转移电阻,表明其在环境治理和能源存储中的潜力。
来源:Materials Science and Engineering: B
时间:2026-04-08
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通过梯度异质微观结构和以层错为主的变形机制,显著提升了增材制造的CoNiV中熵合金的机械性能
采用激光直接能量沉积制备等原子比CoNiV中熵合金,形成沿build方向渐变的粗大柱状晶与细小等轴晶梯度异质结构。室温拉伸测试显示其屈服强度达796 MPa,延伸率24.9%,优异强韧协同性源于晶格摩擦应力(σ₀≈383 MPa)、晶界强化、位错强化及堆垛层错主导变形机制。梯度结构通过异质变形和反应力强化提升应变硬化能力,多尺度协同强化机制为FCC中熵合金加工设计提供新思路。
来源:Materials Science and Engineering: A
时间:2026-04-08
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甲基红染料掺杂的向列型液晶2788000的光学和电光特性,用于实现高效且快速调节电压的光学器件
液晶复合材料通过甲基红掺杂优化了相变温度和光电性能,在0.5wt%浓度时实现33.2%的开关时间缩短,具备智能窗户和电磁屏蔽应用潜力。氢键作用与电压调谐特性是关键机制。
来源:Materials Science and Engineering: B
时间:2026-04-08
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含有多组分(Ti,W,Ta,Nb)碳化物的陶瓷基复合材料的微观结构与力学性能
多组分碳化物基陶瓷金属复合材料通过调控硬相成分和微观结构,形成双FCC架构(硬相嵌于金属基体),优化MCC/Ni界面匹配(晶格失配约7.3%),实现强度与韧性协同提升,硬度1305 HV,抗拉强度2361 MPa,断裂韧性15.13 MPa·m<sup>1/2</sup>。
来源:Materials Science and Engineering: A
时间:2026-04-08
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Zr/Si掺杂对DED成形Al7075合金热裂纹形成及力学性能的影响
通过Zr/Si孕育处理优化Al7075合金直接能量沉积(DED)加工工艺,有效抑制热裂纹并提升力学性能。研究采用Scheil模拟确定最佳孕育成分,通过热等静压(HIP)和T6热处理改善致密性与综合性能,微观分析显示孕育处理促进柱状晶向等轴晶转变,显著降低裂纹敏感性。
来源:Materials Science and Engineering: A
时间:2026-04-08
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通过添加钨来调整激光粉末床熔融H13钢的性能:颗粒大小和热处理的作用
激光粉末床熔融(LPBF)制造的H13钢中,5μm和10μm钨颗粒通过细化晶粒、抑制奥氏体不稳定相变及促进WCX相形成,协同提升强度与延展性。热处理(550℃)使碳化物分布更均匀,抑制粗化,实现强度(1587.5MPa)与断裂伸长率(7.3%)的优异平衡。研究提出颗粒尺寸设计调控金属基复合材料微观结构的新策略。
来源:Materials Science and Engineering: A
时间:2026-04-08
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生物衍生的含有ZnAl2O4纳米复合材料的圆盘(CDs)作为超级电容器、废水处理和Pb2+检测的多功能平台
碳点/锌铝尖晶石纳米复合材料用于超级电容器、光催化降解染料和铅离子检测,展现出高比电容、快速降解效率和低检测限。
来源:Materials Research Bulletin
时间:2026-04-08
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用于SiC基石墨烯系统的离子注入4H-SiC衬底的温度依赖性微波特性研究
硅 carbide (SiC)低能离子注入(LEII)后石墨烯(GR)的生长与去除对微波性能的影响。通过分立式贴片介质谐振器(SPDR)和Q-阻挡分裂圆柱谐振器(Q-SCR)在5-35GHz范围内进行温度依赖性测量,发现植入能(10keV和40keV H⁺)显著改变SiC的介电常数、损耗正切和电阻率温度稳定性。高能植入(40keV)导致更深缺陷,电阻率下降更显著,但微波性能受界面传导机制改变影响更大。
来源:Materials Research Bulletin
时间:2026-04-08
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在S型结构的N掺杂g-C3N4/BiOI体系中,通过调节带隙和抑制复合效应实现罗丹明B的有效光降解
本研究首次通过简易方法制备了S型N掺杂g-C3N4/BiOI异质结光催化剂,优化条件下可见光照射75分钟降解罗丹明B效率达90.4%,较单组分提升2.87和2.42倍。通过XRD、BET等表征证实异质结成功形成,且电荷分离效率显著提高,自由基捕获实验表明h+、.O2-和.OH共同参与降解,催化剂稳定性良好,适用于废水处理。
来源:Materials Chemistry and Physics
时间:2026-04-08
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用于物理防晒产品中的赤铁矿-羟基磷灰石纳米复合材料的制备(该复合材料具有较低的光催化活性)
FeHAP纳米复合材料通过微波法合成,兼具羟基磷灰石(HAP)和赤铁矿(Fe₂O₃)特性,显著提升对紫外(UV)和可见高能光(HEV)的吸收能力,SPF达19.44且减少自由基生成,适合安全防晒应用。
来源:Materials Chemistry and Physics
时间:2026-04-08