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内容来源:这家有保障所属栏目:导读更新日期:2024-12-01

一区的腐蚀期刊

新闻稿:海洋酸化的影响 2012年11月25日新闻稿 海洋酸化影响南大洋中活体海洋生物的第一个证据 根据本周发表在《自然-地球科学》期刊上的一项新研究,生活在南极洲周围海洋中的海蜗牛(被称为翼足类动物)的壳正在被海洋酸化溶解。这些微小动物是鱼类和鸟类的宝贵食物来源,在海洋碳循环*中发挥着重要作用。 在 2008 年的一次科学巡航期间,来自英国南极调查局 (BAS) 和东安格利亚大学 (UEA) 的研究人员与美国海洋生物实验室、伍兹霍尔海洋研究所和美国某机构的同事合作,发现了在南大洋水域中活的翼足类动物的壳的严重溶解。 这个团队仔细检查了一个上升流区域,在那里,风导致冷水从深处被向上推到海洋表面。上升的水通常对翼足类动物用来建造外壳的一种特定类型的碳酸钙(文石)具有更强的腐蚀性。该团队发现,由于海洋酸化的额外影响,这种腐蚀性水严重溶解了翼足类动物的壳。 海洋酸化是由于吸收化石燃料燃烧排放到大气中的二氧化碳而引起的。许多实验室实验已经证明了海洋酸化对海洋生物的潜在影响。然而,迄今为止,几乎没有证据表明这种影响发生在自然环境中的活体标本上。这一发现支持了海洋酸化对海洋生态系统和食物网可能产生重大影响的预测。 图 在南极半岛西部别林斯高晋海的“RRS詹姆斯•克拉克•罗斯”号 主要作者、曾供职于 BAS 和 UEA、现供职于美国某机构的尼娜•贝德纳尔塞克博士表示: “我们知道,在一定深度(被称为‘饱和水平线(saturation horizon)’)以下,海水对文石壳的腐蚀性更强,这种情况发生在1000 米左右深度。然而,在一个采样点,我们发现通过自然上升流和海洋酸化的结合,在200米深度处就达到了这一点。海蜗牛(翼足类动物)生活在海洋的顶层。水的腐蚀性导致活体动物的壳被严重溶解,这表明翼足类动物是多么脆弱。由于人类引起的二氧化碳的增加而导致的海洋酸化有助于这种溶解。” 来自 BAS 的共同作者、科学巡航负责人杰兰特•塔林博士说: “虽然上升流地点是整个南大洋发生的自然现象,但随着海洋酸化在未来几年加剧,它们将‘饱和水平线’带到200米以上的情况将变得更加频繁。作为极地地区仅有的几种用文石建造壳的海洋生物之一,翼足类动物是鱼类和鸟类的重要食物来源,也是生态系统健康状况的良好指标。这些微小的蜗牛不一定会因其壳溶解而死亡,但这可能会增加它们被捕食和感染的脆弱性,从而对食物网的其他部分产生影响。” 共同作者、来自东安格利亚大学的多萝西•巴克博士说: “气候模型预测,如果大气中的二氧化碳持续增加,南大洋的风将在整个 21 世纪持续增强。反过来,这将增加风驱动的上升流,并可能使文石饱和度不足的深水更频繁地渗透到上层海洋。目前的预测是,文石的‘饱和水平线’将在 2050 年冬季和 2100 年全年到达南大洋的上表层。” 这项研究工作由英国自然环境研究委员会 (NERC) 和欧盟玛丽•居里早期阶段培训网络资助。 由N. Bednar塥k、G. A. Tarling、D. C. E. Bakker、S. Fielding、E. M. Jones、H. J. Venables、P. Ward、A.Kuzirian、B. L㩺㩣€R. A. Feely 和 E. H. Murphy撰写的《南大洋活体翼足类动物的广泛溶解》发表了在《自然-地球科学》期刊上。 *碳循环--海洋吸收和释放碳的方法。 (其余略) (鞘嘴鸥译自英国南极调查局网站:网页链接,顺致感谢该网站和作者。)

电解水制氢书籍推荐 𐟌Ÿ 期刊:Nature Communications 𐟔堦 ‡题:Redox-mediated decoupled seawater direct splitting for H2 production 𐟓젩€š讯作者:谢和平院士、刘涛研究员、兰铖助理研究员、吴一凡副研究员 𐟒堧 ”究成果: 使用可再生能源的海水直接电解(SDE)为利用丰富的海洋氢资源提供了一条可持续的途径。 𐟒ᠤ𚮧‚𙤻‹绍: 系统研究了铁氰酸根/亚铁氰酸根电对([Fe(CN)6]3−/4−)在真实海水体系下可逆氧化还原特性。 实现了全新系统在真实海水环境下250小时的长时间稳定。 𐟓 总结: 该工作围绕海水中的氯离子引发副反应和电极腐蚀现象,提出了另一种新的解耦式海水直接电解制氢策略。 𐟓젨🙩ṥ𗥤𝜥‘表在国际顶级期刊《Nature Communications》上。祝贺!𐟎‰𐟎‰𐟎‰

澳国立材料学博士,奖学金全覆盖! 如果你对工科感兴趣,想要提升学历,那么材料学博士绝对是个不错的选择!特别是澳国立大学(ANU),这可是QS排名前30的高校,有想法的同学们赶紧行动吧! Nick Birbilis教授 Nick Birbilis是澳国立工程与计算机科学学院(CECS)的临时院长,同时也是多个学术机构的会员,包括电化学学会、全国腐蚀工程师协会、国际电化学学会和澳大利亚工程师协会。他获得了澳大利亚技术科学与工程学院的巴特汉姆奖章,发表了450多篇论文,引文超过26000次。他担任跨学科期刊《npj Materials Degradation》的主编,同时也是《Electrochimica Acta》杂志的编辑。 研究领域 Nick的研究领域非常广泛,包括材料工程、金属和合金材料、制造工程、纳米技术、复合和混合材料、玻璃以及工程设计。他的研究兴趣主要集中在材料设计、合金、增材制造、腐蚀科学、材料耐用性和可持续性等方面。 学生项目 Nick非常注重学生的培养,他指导学生进行了多个项目,包括: 材料设计中的机器学习 可持续材料和回收 电化学现象的建模 新兴材料的腐蚀 金属和合金的增材制造 高熵合金和先进的金属材料 奖学金和机会 Nick在莫纳什大学创立了“Birbilis奖”,为来自不同背景的工程学生提供更多机会。作为一名著名的材料工程师,他在微观结构腐蚀关系方面做出了显著贡献,特别是在轻合金和增材制造合金以及3D打印领域。 综合背景 申请博士不仅仅是看分数,还要看院校专业均分、发表、科研、工作经历、套磁和RP等多方面的因素。如果你对这些领域感兴趣,那就赶紧行动吧!

材料科学必读顶刊清单,快收藏! 今天为大家整理了一份超实用的材料科学期刊清单,涵盖了审稿快、性价比高且被三大数据库收录的优质期刊。无论你是为了毕业、保研、加分还是评职称,这些期刊都是你的不二选择! 𐟏† 适合评奖评优、奖学金和评职称的期刊 𐟌 国际期刊 《JOM》 审稿周期: 3-8周 材料科学: 4区 影响因子: 2.6 《Corrosion Reviews》 审稿周期: 3个月 材料科学: 4区 影响因子: 3.2 《Journal of Engineered Fibers and Fabrics》 审稿周期: 1个月 材料科学: 3区 影响因子: 2.9 《Nanoscale》 审稿周期: 1.4个月 材料科学: 3区 影响因子: 6.7 《Journal of Alloys and Compounds》 审稿周期: 2.4个月 材料科学: 2区 影响因子: 6.2 《Applied Surface Science》 审稿周期: 2.5个月 材料科学: 2区 影响因子: 6.7 《CARBON》 审稿周期: 2个月 材料科学: 2区 影响因子: 10.9 《ACS Nano》 审稿周期: 2个月 材料科学: 1区 影响因子: 17.1 𐟓š 中文期刊 《冶金与材料》 类别: 省级 发行频率: 双月刊 影响因子: 0.248 收录: 知网、维普、万方 收稿方向: 材料、冶金、机械制造、地质、矿产、自动化、金属等相关稿件 《材料开发与应用》 类别: 科技核心 发行频率: 双月刊 影响因子: 0.462 收录: 知网、万方 收稿方向: 各类金属材料、高分子聚合物材料、无机非金属材料、复合材料;腐蚀与防护、失效分析、测试评价等 《热加工工艺》 类别: 北大核心 发行频率: 半月刊 影响因子: 1.027 收录: 知网、万方 收稿方向: 金属成型技术(铸造、锻压、焊接等)、金属材料性能研究、热处理工艺、增材制造(表面工程)、金属基复合材料等 整理不易,记得收藏哦~有其他专业需要的朋友也可以留言给我!

海水电解制氢技术是未来实现绿色能源的重要途径,但其面临腐蚀和副反应的挑战。高熵合金(HEA)凭借其优异的抗腐蚀性和电催化性能成为解决方案的理想选择。本研究创新性地采用CO₂激光诱导法,在常温常压下制备了FeNiCoCrRu高熵合金纳米颗粒,实现了高效双功能电催化性能,为大规模海水电解提供了可靠的技术支持。 ✨研究亮点 高效制备方法:CO₂激光诱导法快速制备HEA纳米颗粒,降低能耗并提高效率。 卓越电催化性能:在600 mA/cmⲧ”𕦵密度下,HER过电位为0.148 V;在300 mA/cmⲤ𘋯𜌏ER过电位仅为0.353 V。 超长稳定性:催化剂在250 mA/cmⲤ𘋧賥🐨ጨ𖅳000小时,电压变化极小。 机制研究突破:原位拉曼光谱揭示了Ni与Ru位点在HER和OER中的不同作用机制,为催化剂设计提供理论支持。 𐟓Š展望 本研究展示了一种高效、可扩展的高熵合金催化剂制备方法,其优异的电催化性能和稳定性为未来海水电解制氢的工业化应用提供了技术支撑。未来,该方法有望进一步扩展至其他催化体系,为清洁能源的发展贡献力量。 𐟓š文献信息 期刊:Energy & Environmental Science DOI:10.1039/d4ee01093k #科研学习# #科研绘图# #文献阅读# #催化# #电催化# #论文# #sci# #电解水#

酸性环境中的水氧化反应(OER)是实现高效氢气生产的关键,但高成本和易失活限制了铱(Ir)基催化剂的应用。本研究开发了一种在锰(Mn)掺杂尖晶石氧化物(CMO)上稳定Ir单原子簇(IrSAE)的创新策略,通过优化Ir原子的分布和反应路径,大幅提升了催化剂的活性和稳定性。 𐟌Ÿ研究亮点 单原子簇精准设计:利用Mn掺杂调控,在CMO表面稳定形成短程关联的Ir单原子簇,提升OER性能。 氧化物路径优化:IrSAE-CMO抑制晶格氧参与,采用氧-氧自由基偶联路径,增强了OER反应效率。 卓越的电催化性能与稳定性:在酸性条件下,IrSAE-CMO的活性和稳定性显著优于商业IrO₂,其衰减速率仅为2 mV h⁻⹣€‚ 𐟔쥉沿分析 电化学性能评估:IrSAE-CMO在低过电位条件下表现出优异的OER活性(图4)。 长期稳定性:恒电流测试显示其活性保持率为96%,抗腐蚀能力极佳(图5)。 𐟓ˆ未来展望 该催化剂为OER中的贵金属催化剂设计提供了新思路,未来将进一步探索低成本、高效稳定的电催化剂设计。 文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202401648 #文献阅读#⠂ #科研学习#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #电解水#⠂ #科研绘图#⠂ #科研#⠂ #科研日常#

海水电解制氢是实现清洁能源发展的重要方向,但氯离子(Cl⁻)对催化剂的腐蚀和效率损耗仍是技术难题。本研究通过设计结合强金属-载体相互作用(MSI)和双层氯离子排斥层的Os-Ni₄Mo/MoO₂微柱阵列催化剂,实现了高效且稳定的海水电解性能,为工业化应用提供了新策略。 ✨研究亮点 卓越的电催化性能:在南海天然海水中,催化剂在500 mA/cmⲧ”𕦵密度下,仅需113 mV(HER)和336 mV(OER)的过电位,显著优于商用电极。 双层氯排斥保护:Os-Cl静电吸附和MoO₄Ⲣ𛥱‚形成的双层保护,有效减少了Cl⁻对催化剂的侵蚀,提升OER选择性和稳定性。 长效耐久性:在2500小时运行中,电位衰减率仅为0.37 /h,表现出超强的稳定性。 𐟓Š展望 通过强金属-载体相互作用和双层氯排斥设计,本研究为高效耐久的海水电解催化剂开发提供了重要思路。未来可以基于该策略,优化材料设计,推动海水电解制氢的工业化应用,为清洁能源领域的突破性进展提供支撑。 𐟓š文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202408982 #科研学习# #科研绘图# #文献阅读# #催化# #电催化# #海水# #电解水# #sci# #论文#

拉斐尔前派:英国艺术界的激进青年 拉斐尔前派,这个名字听起来有点拗口,但它可是19世纪英国艺术界的一股激进力量。这个团体成立于1848年,目的是为了改变当时艺术潮流的方向。他们的理念很明确:反对那些机械论风格主义的画家,尤其是那些模仿米开朗基罗和拉斐尔的作品。他们认为,拉斐尔时代的古典美被学院派的教学方法腐蚀了,所以他们决定回归到15世纪意大利文艺复兴初期的画风,强调细节和强烈的色彩。 前拉斐尔派的成员们,像威廉ⷩœ尔曼ⷤ𚨧‰𙣀约翰ⷥŸƒ弗雷特ⷧ𑳨Ž𑦖勒Œ但丁ⷥŠ 布里埃尔ⷧ𝗥ឨ’‚,都是英国皇家艺术学院的毕业生,但他们却对学院的画风嗤之以鼻。他们反对约书亚ⷩ›𗨯𚥅𙧈𕥣릉€创立的英国皇家艺术学院的画风,认为那种懒散而公式化的风格只是学院派的一种自我模仿。 前拉斐尔派常常被看作是艺术中的前卫派运动,但他们却否认这种描述。因为他们仍然以古典历史和神话作为绘画题材,并模仿艺术态度来作为他们艺术的目的。他们的作品中总是留下一个标志性的缩写——PRB,这代表了他们的艺术理念。 这个画派将自己定义为一场改革运动,并出版了一份名为《The Germ》的期刊来宣传他们的思想。他们的原则有四条: 要有真正想要表达的理念。 要仔细研究自然,从而知道怎样表达这些理念。 要对以前的艺术中直接、认真而真诚的部分感同身受,并排斥那些陈腐的、自我模仿的、死记硬背的部分。 以及,最必不可少的一点,要创作真正好的画和雕像。 这些原则相当谨慎地避免教条化,因为他们希望强调艺术家个人的责任,去决定他们绘画的观点和方法。从历史角度来看,前拉斐尔派在前卫的同时也是中世纪的,它综合了浪漫理想主义、科学理性主义、和一种在当时属于前卫的道德观。如同后来维多利亚时期的艺术一般,这种结合在当今看来充满了矛盾,但它却也反映出了后来维多利亚时期的走向。 总的来说,前拉斐尔派是一个充满激情和理想的艺术团体,他们的作品至今仍然影响着世界各地的艺术家们。

4种常见家具木材优缺点对比 大家好,欢迎来到【先生木】知识期刊!今天我们来聊聊生活中常见的四种木材及其特点。 1️⃣ 樱桃木 樱桃木,也叫北美樱桃木,它的木纹是直纹略带山纹,纹理细腻清晰,抛光性和涂装效果都非常好,稳定性也很强。 ✅ 纹理通直清晰,硬度适中,抛光性好 ❎ 不适合大尺寸,材质容易裂翘 2️⃣ 橡木(红橡/白橡) 橡木分为红橡和白橡,虽然颜色差异不大,但可以通过木材学中的管孔和林射线来区分。例如,白橡木常用于贮存葡萄酒的酒桶,而红橡木则不适合。 ✅ 硬度高,纹理直,耐磨损 ❎ 价格较高;木材不易干燥、锯解和切削 3️⃣ 胡桃木 胡桃木是一个大品类,其中北美黑胡桃木比较受欢迎。国产胡桃木颜色较浅,而北美黑胡桃木颜色较深,色泽美观,易加工且不易开裂。 ✅ 外形美观效果好,抗腐蚀性能强,加工方便 ❎ 价格较为昂贵,质量参差不齐,抗压性差 4️⃣ 白蜡木 白蜡木易于切削加工,磨光性好。木质硬度偏高,芯材稳定性好,木材顺纹抗压强度、静曲强度和顺纹抗拉强度中等。 ✅ 纹理自然美观,抛光性好,承重能力强 ❎ 干燥性能较差,要避免阳光,不然容易开裂变形 希望这些知识能帮到你更好地了解木材的选择和使用!

垃圾分类指南:你知道厕纸属于哪类垃圾吗? 𐟌 垃圾分类的重要性 垃圾分类不仅关系到环境,还关乎我们的健康。正确的垃圾分类可以减少污染,保护资源。下面我们来详细了解一下如何进行垃圾分类。 可回收物 𐟙‹‍♂️ 废纸:包括报纸、期刊、图书、各种包装纸等。但要注意,纸巾和厕所纸由于水溶性太强,是不可回收的。 塑料:各种塑料袋、塑料泡沫、塑料包装(快递包装纸是其他垃圾/干垃圾)、一次性塑料餐盒餐具、硬塑料、塑料牙刷、塑料杯子、矿泉水瓶等。 玻璃:主要包括各种玻璃瓶、碎玻璃片、暖瓶等。(镜子是其他垃圾/干垃圾) 金属物:主要包括易拉罐、罐头盒等。 布料:主要包括废弃衣服、桌布、洗脸巾、书包、鞋等。 其他垃圾 𐟚…𖤻–垃圾(上海称干垃圾)包括除上述几类垃圾之外的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物及尘土、食品袋(盒)。 大棒骨:因为“难腐蚀”被列入“其它垃圾”。 卫生纸:厕纸、卫生纸遇水即溶,不算可回收的“纸张”,类似的还有烟盒等。 餐厨垃圾装袋:常用的塑料袋,即使是可以降解的也远比餐厨垃圾更难腐蚀。此外塑料袋本身是可回收垃圾。正确做法应该是将餐厨垃圾倒入垃圾桶,塑料袋另扔进“可回收垃圾”桶。 尘土:在垃圾分类中,尘土属于“其它垃圾”,但残枝落叶属于“厨余垃圾”,包括家里开败的鲜花等。 厨余垃圾 𐟍𝯸 厨余垃圾(上海称湿垃圾)包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等食品类废物。经生物技术就地处理堆肥,每吨可生产0.6~0.7吨有机肥料。 有害垃圾 ☠️ 有害垃圾含有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物。包括电池、荧光灯管、灯泡、水银温度计、油漆桶、部分家电、过期药品及其容器、过期化妆品等。这些垃圾一般使用单独回收或填埋处理。 垃圾分类的宣传口号 𐟓⊥ˆ†类有道,垃圾成宝! 垃圾可变宝,分类更环保。 环境关系你我他,垃圾分类靠大家。 垃圾分类,和谐广州。 呼吸绿色,感恩生命。 阳光灿烂请千万忘记我,光线暗淡你才能拥有我。 我们不想住在一起,请给我们分个家。 动物是我们朋友,保护动物就是保护我们自己。 垃圾分类人人动手,干湿分离家家行动。 垃圾入箱,文明健康。 通过这些简单的分类方法,我们可以更好地保护环境,减少污染。希望大家都能做到垃圾分类,为地球贡献一份力量!

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