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高导热性的C/C-HfC-SiC复合材料,在3000°C以上的氧化环境中具有优异的烧蚀抗性
热防护材料设计;高热导率C/C-HfC-SiC复合材料;反应熔体浸渍工艺;陶瓷相体积分数>18%;等离子风洞测试验证;表面温度降低200°C;超高温氧化稳定性提升。
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2026-03-28
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自支撑Ni₃S₂电催化剂的表面重构,实现了对5-羟甲基呋喃的高效电氧化
电催化氧化5-羟甲基糠醛(HMF)制备2,5-呋喃二羧酸(FDCA)中Ni3S2催化剂的协同机制研究。通过两步水热法在镍泡沫(NF)上制备NF/Ni3S2催化剂,在1.45V时电流密度达112.50mA/cm2,HMF转化率99.59%,FDCA选择性99.18%。原位拉曼光谱和XPS分析表明,S2−重构为SO4^2−形成硫空位,暴露更多Ni活性位点,促进NiOOH生成。DFT计算显示SO4^2−通过电荷转移增强Ni3+电负性,降低氧化能垒。揭示了NiOOH-SO4^2−协同机制对HMF氧化全程的促进作用。
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2026-03-28
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由Ti/V/Li₃BO₃异质组装体(该组装体源自Ti₂VC₂和MXene)催化的LiBH₄的脱氢反应动力学得到提升
降低锂硼氢化物脱氢温度的Ti2VC2 MXene改性机制研究。通过添加40wt% Ti2VC2 MXene,将LiBH4的起始脱氢温度降至98.31°C,脱氢速率提高10.67倍,并揭示其催化机制源于Ti0/V0/Li3BO3活性物种的生成及异质酶体的界面效应。
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2026-03-28
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基于金属氯化物的多相体系在催化MgH₂快速水解过程中的协同效应
镁氢化物海水水解性能通过FeCl₃-Na协同催化系统提升研究,采用高能球磨制备MgH₂-FeCl₃-Na复合材料,系统考察氯盐种类、添加量、球磨参数及温度影响。FeCl₃-Na体系在30℃下10分钟实现1560 mL·g⁻¹氢气产量(99%转化率),较其他系统和纯MgH₂提高显著。机理表明Fe³⁺破坏Mg(OH)₂钝化层与Na水解放热协同作用,形成疏松Mg(OH)₂层,降低表观活化能25.98 kJ·mol⁻¹。该策略为低成本高效制氢提供新方法。
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2026-03-28
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硼替代对Li₃Al₁-xBₓH₆双钙钛矿储氢性能和机械完整性的协同效应:一项高容量固态介质研究
氢能储运与材料设计
摘要:通过系统性第一性原理计算,研究Li3Al1−xBxH6(x=0.16-0.84)双钙钛矿氢化物的结构、力学及储氢特性。发现硼替代铝显著提升储氢能力至16.0 wt%,同时晶格收缩增强B-H键共价性,维持立方相结构稳定。脱氢温度控制在233-333 K范围内,满足近环境温度应用需求。计算表明材料机械性能满足Born稳定性准则,但脆性较高可通过球磨激活。电子结构显示带隙可调特性,为光电子-能源集成应用提供新思路。
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2026-03-28
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TC25合金的多相转变及异质结构控制的β纹理设计
钛合金β织构设计与异质结构调控机制研究。通过设计<100>β+<111>β复合织构,在TC25合金中成功构建晶内马氏体与晶界α柱状晶异质结构,其形成源于复合织构诱导的多相变协同机制。实验表明,复合织构促进晶界扩散相变,形成均匀α柱状结构,同时晶内发生马氏体相变,二者协同实现强度与延展性的优化平衡。
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2026-03-28
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负载在空心碳球上的多价Ni/NiO异质结协同调控了LiAlH4的动力学性质
本研究成功制备了空心碳 spheres负载的Ni/NiO异质结材料(NC-Ni/NiO),通过模板牺牲和煅烧策略,其高比表面积(604.09 m²·g⁻¹)有效增大活性位点接触面积。7 wt.% NC-Ni/NiO使锂铝氢化物(LiAlH₄)的起始脱氢温度降至66.6 °C(较纯品降低93.9 °C),同时保持7.20 wt.%的高储氢量,且在200 °C下10分钟内释放4 wt.%氢气。机理研究表明,Ni/NiO异质结内部电场与新生相(如NiAl、Ni₂Al₃)协同削弱Al-H键,DFT计算证实界面电荷转移降低了脱氢能垒,为设计高效储氢材料提供了新策略。
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2026-03-28
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源自生物质的O/N锚定PtCeCu纳米合金作为高效的酸性氢气释放电催化剂
氢能生产中酸性介质析氢反应(HER)催化剂研究。采用生物质模板策略制备PtCeCu纳米合金负载于O/N官能化多孔碳催化剂,仅含10.27%铂即表现出30.59 mV过电位、19.8 mV/dec塔菲尔斜率和4.78 A/mg Pt质量活性,长期稳定性优于商业Pt/C催化剂,源于多孔框架的微域限制、O/N官能团锚定及增强金属-载体相互作用协同效应。
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2026-03-28
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Cu/F交叉晶格替代实现了电子结构和电荷传输的协同调控,从而增强了P2型钠离子电池正极的结构稳定性
钠离子电池正极材料通过Cu/F共掺杂策略提升结构稳定性与电化学性能,第一性原理计算表明掺杂增强了电子传输并抑制了相变,原位EIS和DRT分析证实高倍率下动力学均匀性提高,在5C倍率下容量保持率78.8%,组装全电池能量密度达287.7 Wh·kg⁻¹
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2026-03-28
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通过MOF模板法制备的CoSe2纳米颗粒,将其固定在碳骨架上,形成了改进的蛋黄壳结构,从而实现了长寿命和高倍率的钠离子电池性能
本研究采用模板法、控制腐蚀等策略制备了CoSe₂@PC多孔碳核壳材料,其独特结构有效提升了钠离子电池的比容量(390.2 mAh g⁻¹)和循环稳定性(1500次后仍保持319.9 mAh g⁻¹),通过优化材料结构解决了传统过渡金属硒化物电极的容量衰减和导电性不足问题。
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2026-03-28