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101.
高熵氧化物是一种由高构型熵稳定的新型材料,有望具有独特的电化学性能。采用聚丙烯酰胺凝胶法制备了(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O纳米粉体并研究了其超级电容性能。结果表明:单相(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O纳米粉体的制备温度随着丙烯酰胺/金属阳离子摩尔比的增加而降低。当丙烯酰胺/金属阳离子摩尔比为120:1时,在900℃煅烧2 h所制备的岩盐相高熵纳米粉体呈现出球形形态,粒径为40~65 nm。该高熵纳米粉体在1 A/g的电流密度下具有402 F/g的比电容;当电流密度增大到20 A/g时,仍然能保持62%的初始比电容;在电流密度为5 A/g时,经过2 000次充放电循环后,电容保持率为61%,该研究表明高熵(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2... 相似文献
102.
超疏水材料由于其独特的润湿性能,被广泛应用于日常生活和工业生产中。目前,单一功能化超疏水材料已经难以满足条件更为严苛的应用环境。近年来,超疏水表面在透明性、自修复、浸润性转换和耐久性等方面被广泛关注,并开展了一系列研究。这种材料的功能性应用于金属防护,能够极大地减少腐蚀介质与基底表面的接触,从而达到高效的防腐蚀效果,并满足表面的其他功能性需求。综述了功能性超疏水表面的构筑,及其在金属防护中的应用研究进展,并展望了超疏水材料在金属防护领域的研究热点和方向。 相似文献
103.
104.
在中子活化计算中,由于输入核数据存在一定的固有不确定性,这将对计算结果产生一定的影响。而计算结果的不确定度对核设施源项分析、辐射屏蔽设计发挥着重要的作用。首先研究了用于不确定性分析的直接求导方法和Gear算法,随后进行了活化系数矩阵以及敏感性系数矩阵的构造,最后利用Gear算法同步求解活化方程组和敏感性方程组,得到核素存量对于核数据的敏感性系数,并结合核数据的相对不确定度得出核素存量的相对不确定度。将本工作研发的方法集成到中子活化程序ABURN中,并选取典型例题进行了测试验证。结果表明:ABURN程序对于核素存量及其敏感性系数与相对不确定度的计算结果,与解析解和欧洲活化程序FISPACT数值解的计算偏差很小,绝大部分偏差不超过0.2%,最大偏差不超过1%,说明此方法和程序具备了高精度分析核素存量的敏感性和不确定性的能力,能够为核设施辐射防护以及源项分析工作提供工具和数据支持。 相似文献