石墨烯已被广泛应用于陶瓷材料的增?如何实现其在陶瓷材料基体的良好分散性是提高其增韧效率的瓶颈问题。本研究通过放电等离子烧?制备了二维石墨烯(G)和一维碳化硅纳米?SiCnw)协同增韧WC陶瓷材料;优化了烧结温度、保温时
2024?5?3?nbsp;更新晶粒细化可显著提高超细晶/纳米晶钨材料的性能,介绍了超细晶/纳米晶钨材料制备技术的最新研究进?包括粉末冶金法和深度塑性变形法,粉末冶金法的烧结工艺主要包括热等静压烧结、超高压通电烧结、放电等离子体烧结、微波烧结等;深度塑?/p>2024?5?1?nbsp;更新
本文采用氨水中和溶液共沉淀-氢还?钠还?气态镁脱氧的方?制备出了纳米晶Ta-10%W复合粉末,并将该粉末体经垂熔烧结致密化制备出了显微组织均匀细小的Ta-10%W合金。研究了复合粉末在制备过程中的相转变、形貌特征以及粉
2024?5?1?nbsp;更新通过无水氯化钴和硼氢化钠固相反应制备纳米晶CoB粉末,系统研究微观结构及电催化析氧性能。研究表?纳米晶CoB粉末?.0 mol/L KOH碱性环境中,电流密度?0 mA·cm-2?过电位为280 mV,Tafel斜率
2024?5?1?nbsp;更新在碳纤维上原位生长氧化锌纳米线、沉积碳纳米管薄?经叠层铺设和真空辅助树脂浸渍成型制备出叠层混杂碳纤维/环氧树脂复合材料,表征其微观结构并系统地研究了这种材料的电导率和电磁屏蔽性能。结果表?这种复合材料(厚度? mm)?/p>2024?4?9?nbsp;更新
转换型正极材?FeF2)因高具有理论比容量、廉价与环境友好等优点而有望成为新一代锂离子电池正极材料,但其目前却受到本征导电性差、界面副反应与结构衰减等问题的严重制约。对?本文利用静电纺丝技术将水溶性高分子聚合物负载金属氟
2024?4?6?nbsp;更新