合金的期刊前沿信息_合金十大硬度排名(2024年11月实时热点)
太阳能电池的特性研究实验报告 期刊: Nature Energy 즠题: Multinary alloying for facilitated cation exchange and suppressed defect formation in kesterite solar cells with above 14% certified efficiency 穀讯作者: 孟庆波,中国科学院物理研究所 研究成果: 秠究采用多元素合金化策略,有效调控SnZn缺陷的形成过程,抑制了体相电荷损失,最终实现了效率为14.6%的铜锌锡硫硒太阳能电池。 ᤺绍: 通过深入分析电池性能参数,指出SnZn主缺陷是铜锌锡硫硒电池中的主要深能级缺陷,并提出了该缺陷形成的动力学机制。 ️提出了一种基于动力学的方法来抑制CZTSSe中深缺陷的形成,从而实现电池效率的显著提升。 騯姠究采用多元素合金化策略,通过降低中间相材料稳定性和金属-硫族原子键强度,以促进阳离子交换。 总结: ✏️显著降低了CZTSSe吸收层中深缺陷导致的电荷损失,使电池的效率显著提高到14.6%(认证为14.2%)。 ✏️所提出的缺陷分析方法和对缺陷形成机制的理解也对其他光伏材料的缺陷调控具有指导意义。
白磷聚合与红磷钾化:高性能钾电池的秘诀 列刊: ADVANCED MATERIALS 背景: 在高温和/或高压下制备P/C(磷/碳)复合材料时,白磷的形成不可避免, 白磷的自燃可能引发爆炸事故,构成安全隐患。此外,在钾化过程中,K-P化合物的形成能较高, 导致红磷的利用率低,反应动力学差,性能受限。为了解决这些问题, 需要加速白磷聚合和P-K合金化反应的动力学。 妈果: 中国科技大学余彦教授,厦门大学张桥保教授等人 通过对白磷聚合中的活化能的分析发现,通过I2的引入可以促进P-P键的断裂,并加速白磷分子的聚合。 通过第一性原理分子动力学(AIMD)模拟表明, I2可以增强P-K合金化的动力学, ⭐亮点: ✨⠢詀过直接分析断裂P-P键所需的活化能,对白磷聚合过程进行了理论分析, ✨⠢覉获得的具有I2的红磷/C复合材料具有优异的循环稳定性(在1A g-1下1200次循环后为358mAh g-1)。 ✨⠢訯明I2可以被用作催化剂以促进P-P键断裂并引发白磷分子的聚合。 ✨⠢聉MD模拟表明, ✨⠢艭P@BPC表现出优异的循环稳定性(在1 A g-1下1200次循环后为358 mAh g-1) ✨⠢襒前所未有的倍率性能(在10 A g-1下为200 mAh g-1)。 ✨⠢規出了一种催化剂筛选策略,以指导高性能P/C复合负极材料的安全制备。
期刊名:Journal of Alloys and Compounds 期刊ISSN:0925-8388 最新影响因子:5.8 自引率:10.30% 出版商:Elsevier BV 出版国家或地区:SWITZERLAND 出版周期:Semimonthly 出版年份:1991 年文章数:4427 Gold OA文章占比:5.26% 中科院分区:大类学科 材料科学 2区 小类学科 物理化学、材料科学:综合、冶金工程均为2区 JCR分区:Q1 《Journal of Alloys and Compounds》是一本涵盖材料科学、固体化学、物理学科交叉的国际期刊。其收稿范围主要包括以下几个方面:合金材料:涉及合金的合成、制备、性能和应用,包括金属合金、陶瓷合金和高分子合金等。化合物材料:研究化合物材料的合成、制备、结构和性能,包括无机化合物、有机化合物和混合化合物等。材料性能:探讨合金和化合物材料的物理、化学和机械性能,如热力学性质、电学性质、磁学性质、光学性质和力学性质等。材料应用:研究合金和化合物材料在能源、环境、电子、光电子、催化和生物医学等领域的应用。材料表征:涉及合金和化合物材料的结构、形貌和组成等表征方法,如X射线衍射、扫描电子显微镜、透射电子显微镜和质谱等。该期刊的收稿类型包括原创性研究论文、综述文章、通信和快报等。《Journal of Alloys and Compounds》旨在作为一个国际性的平台,发表涉及化合物和合金的固体材料研究成果,其特色在于学科的多样性,汇集了来自材料科学、固态化学和凝聚态物理的结果 《Journal of Alloys and Compounds》被评为中国科学院2区的顶级期刊,最新影响因子高达6.2。该期刊的审稿周期平均大约2个月,并且作者可以选择非开放获取(non-OA)的发表方式。每年该期刊发表的文章超过4800篇,为研究人员提供了丰富的发表机会。根据网友的分享,该期刊的实际接受率比官网公布的数据还要高。对于预算有限的学者而言,这本期刊是完成学位论文或职称评审的理想选择。 「核心期刊论文发表超话」「sci期刊」「期刊发表」「论文期刊发表」
上海交通大学材料学院博士招生信息 颀력E𘈤𛋧储双杰 上海交通大学材料科学与工程学院客座教授 亚太材料科学院院士 中国金属学会会士 中国宝武首席科学家 博士生导师 储双杰教授曾在中国最大的金属材料上市公司宝山钢铁股份有限公司担任常务副总经理,并在中国宝武新材料产业集团担任总经理。他荣获国家科技进步一等奖和二等奖各1项,省部级特等奖2项、一等奖7项、全国发明展览会金奖1项、上海市五一劳动奖章等称号。2021年荣获“何梁何利科学与技术创新奖”,2022年获得“杰出工程师奖”。2021年和2023年均入选中国工程院院士有效候选人名单。储教授还担任国务院国家制造强国智能制造专家委员会委员、中国材料研究学会常务理事、全国钢标准化技术委员会副主任等学术兼职。 毛博 上海交通大学材料学院副教授 博士生导师 国家海外高层次人才计划获得者(海外优青) 上海市首批海外“领军人才” 小米青年学者 毛博主持了多项国家级项目,包括国家自然科学基金优青(海外)项目、青年基金项目、国家重点研发计划课题、上海市“科技创新行动计划”项目、上海交通大学“交大之星”医工交叉项目、中国宝武科研合作大项目。近年来,他在国内外学术大会上发表了40余篇学术论文,并在MS&T、AeroMat、MSEC、中国材料大会年会等学术会议上作报告30余次。他还担任Journal of Manufacturing Processes等20余种SCI期刊的审稿人,以及中国材料研究学会钛合金分会理事。 젧 究方向 钛及钛合金塑性变形理论 钛合金的熔铸技术和凝固原理 钛合金增材制造 钛合金高效短流程加工技术 低密度钢 取向硅钢和无取向硅钢 汽车用钢 应聘方式 有意者请将详细的个人简历(包括教育背景、工作经历、成果情况及联系方式)发送至:bmao@sjtu.edu.cn。 通过电话或电子邮件沟通后,研究团队将邀请应聘者面谈。
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/cmⲤ𘋯ER过电位仅为0.353 V。 超长稳定性:催化剂在250 mA/cmⲤ𘋧賥🐨ጨ000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。 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。 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#
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!
涡轮车的涡轮真的很容易坏吗 材料的更新换代解决了以前涡轮不耐用的问题。 拿涡轮外壳举例,杨帆等人发表在铸造技术期刊上的论文《涡轮增压器壳体用铸造合金及生产工艺现状》里就有提到,已经有涡轮增压器厂商用耐热不锈钢和高镍奥氏体球墨铸铁等新材料,来取代灰铸铁、普通球铁、中硅钼球铁、高硅钼球铁等,用以制造增压器壳体。 现在的涡轮,基本上都能做到与车同寿了。
带쥛𝤺好的SCI期刊推荐! 想要发表SCI论文?这里有8本国人友好的SCI期刊等你来投!录用快速,几乎不拒稿哦! 1️⃣ 《Scientific Reports》 影响因子:4.6,让你轻松发表研究成果! 2️⃣ 《Applied Surface Science》 影响因子:6.7,探索表面科学的奥秘! 3️⃣ 《Journal of Clinical Medicine》 影响因子:3.9,临床医学研究的好去处! 4️⃣ 《Surgical Innovation》 影响因子:1.5,外科创新领域的前沿期刊! 5️⃣ 《International Journal of Molecular Sciences》 影响因子:5.6,国际分子科学杂志,发表你的分子研究! 6️⃣ 《Journal of Alloys and Compounds》 影响因子:6.2,合金与化合物领域的重要期刊! 7️⃣ 《Nature Communications》 影响因子:5.3,纳米材料研究的新星! 8️⃣ 《Journal of Oceanology and Limnology》 影响因子:1.6,海洋湖沼学的研究殿堂! 快来选择适合你的期刊,发表你的SCI论文吧!祝你录用顺利!✨
【「中俄科学家开发出独特的耐热涂层」】 「俄罗斯密西斯国立科技大学」(简称:NUST MISIS,前身是莫斯科钢铁合金学院)的科学家联合中国矿业大学和河南省科学院的研究者,开发出一种保护耐热陶瓷产品不受高温破坏的防护涂层。「中俄合作」 他们的研究成果发布在国际期刊《开放式陶瓷》(Open Ceramics)上,研究作者表示,这项研发能在机械制造和能源工程领域得到应用。 为扩大可应用于机械制造和能源工程的部件和结构可使用的温度范围,需要高耐热材料。钼合金(T2相Mo5SiB2合金)被认为在这一方面具有前景。然而,密西斯国立科技大学表示,Mo5SiB2合金在高温下会发生氧化,如果温度高于1200Ⰳ,它就会开始分解。 提高钼合金抗氧化能力的一种常用办法是在其表面涂上含有硅(Si)和硼(B)的保护层。专家表示,这种多成份的保护层在氧化作用发生时能形成具有自我修复缺陷和裂缝能力的硅酸盐玻璃层。俄罗斯和中国专家研发出了高硅耐热涂层(Mo₃₀Si₆₀B₁₀)。通过磁控溅射法,团队可将保护层厚度控制在1千分尺到10微米不等。
宁波材料所固态钠电池界面改良取得突破 期刊:Advanced Functional Materials 标题:原位形成Na─Sn合金/Na2S界面层助力实现稳定的固态钠电池 第一作者:刘廷虎 젩讯作者:姚霞银*,田子奇*,杨菁* 젩讯单位:中国科学院宁波材料技术与工程研究所 堨景 固态钠电池被认为是一种极具潜力的下一代储能体系。 ᠤ绍 引入Na─Sn合金/Na2S界面相,提高了固态电池界面相容性。 Na─Sn合金使电子分布均匀化,协同具有电子绝缘特性的Na2S来抑制Na枝晶生长。 构筑了稳定的Na+传输通道,显著提升了固态钠电池的倍率性能和界面稳定性。 ✅ 成果 在NZZP表面修饰了一层致密的SnS2修饰层,改善了Na/NZZP界面的润湿性和电绝缘特性。 总结 该界面提供了充分的Na+输运、均匀的电子分布和稳定的Na/NZZP界面以抑制枝晶生长。
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