烧结助剂对Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3固态电解质导电性能的影响

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采用溶胶凝胶法制备了Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3(LATP)固态电解质,研究了不同烧结助剂对LATP固态电解质离子电导率的影响.利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、电化学阻抗谱(EIS)等方法探究了样品的晶体结构、形貌特征以及离子导电性能.研究结果表明,虽然添加烧结助剂会产生少量二次相,仍有助于提高固态电解质的电导率.引入不同烧结助剂提高LATP固态电解质电导率的机制不同,Li3PO4以促进晶粒长大,减少晶界数量来促进锂离子迁移,B2O3是通过弱化晶界来提高离子电导率,LiBF4则是通过促进传质,减少孔隙,提高固态电解质致密化实现离子电导率的提高;3种烧结助剂中以添加LiBF4提高固态电解质的电导率效果最佳,当LiBF4的添加量为3%(质量分数)时,获得的固态电解质电导率高达8.5×10-4 S/cm.
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对不同Al含量的AZ系列镁合金(AZ31、AZ61和AZ91)在3.5%NaCl溶液中的腐蚀性能进行了比较研究,以便找到合适的耐腐蚀材料.采用扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)对其显微结构进行了表征.在3.5%NaCl溶液中,采用极化曲线、电化学阻抗谱(EIS)和浸泡实验对其耐腐蚀性进行了测试.结果表明,AZ系列镁合金的腐蚀行为先是点蚀,后扩展为面蚀.AZ61的极化电阻(RP)高达288.88Ω·cm2,腐蚀电流密度低为0.0026 mA/cm2,平均腐蚀速率为2.86×10-4 g/(h·
以纯Fe和Ga金属为原料,采用气雾化法制备粒径为10~150μm的Fe-Ga磁致伸缩合金粉末,通过超音速火焰喷涂技术沉积Fe-Ga合金涂层.采用SEM、XRD、纳米压痕仪、拉伸试验机和磁致伸缩测试仪表征粉末和涂层的形貌、组织结构和性能.研究结果表明,气雾化粉末具有单一的α-Fe相,粉末球形度高.选择粒径为30~60μm的Fe-Ga粉末作为超音速火焰喷涂的原料,制备的涂层具有典型的层状结构,结合致密,局部区域出现孔洞,平均孔隙率小于1.2%.不同厚度涂层仍保持α-Fe相结构,但存在衍射峰的偏移,无其他新相形
以航空发动机用GH4090合金圆柱螺旋弹簧为研究对象,研究了不同温度下弹簧的静态和动态抗松弛性能.结果表明,静态抗松弛实验下,时效态GH4090合金弹簧在室温和300℃下无松弛、无蠕变;350和400℃下应力松弛率分别为1.08%和1.09%.动态抗松弛实验下,时效态GH4090合金弹簧在室温下无松弛,350℃下应力松弛率为3.23%;变形态GH4090合金弹簧在室温和350℃下应力松弛率分别为3.30%和16.85%.变形态和时效态GH4090合金弹簧的松弛率均随温度的升高而增大,且变形态松弛率变化尤为
采用钼酸铵作为钼源,硫脲作为硫源,通过水热法构建CdS纳米棒与二维MoS2异质结材料,通过XRD、SEM、TEM、PL、UV-vis等技术对异质结进行表征,结果表明,片状MoS2自组装形成的类球体与CdS纳米棒所形成的异质结(MoS2所占质量分数分别为1%、5%、10%),能够有效提高CdS的可见光吸收强度,光生载流子与空穴得到了有效的分离,从而体现出卓越的光催化将降解性能.CdS/MoS2-10%性能最优,在10 mg复合催化剂对50 mL浓度为20 mg/L罗丹明B的光催化降解实验中,降解效率能够达到
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基于石蜡和高孔密度的泡沫铜制备了复合相变储热材料,设计并搭建了一套可视化储热实验装置,分析了高孔密度下泡沫铜的填充率对石蜡储热性能的影响.实验结果表明,当泡沫铜填充率从0%增至2.15%时,复合相变储热材料的融化时间从992 s缩短至872 s,缩短了11.69%,温度梯度从23.23 K减至7.77 K,降低了66.55%,储热量先增大后减小,分别为20.92、21.22、21.02和20.22 kJ,储热速率先降低后升高,分别为21.08、20.91、21.67和23.25 J/s.此外,自然对流是低
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