
材料科学与工程
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晶界(GB)和相界(PB)是金属晶体中的平面不连续性,可有效调节多晶合金的强度和韧性,而强度和韧性通常是相互排斥的两个关键属性。因此,GB工程,如调节GBs/PBs 的数量或排列,被广泛
镁合金是目前最轻的工程结构材料之一,其密度约为1.8g/cm³,相当于铝的2/3和铁的1/4。是目前轻量化的理想材料,在汽车、轨道交通、航空航天、信息产业和能源工业等领域均有重要的应用潜力。
高熵合金(HEAs)是创新型的多主元合金,表现出优异的力学性能和巨大的成分空间,有希望为各个领域提供高性能候选材料。近年来,体心立方(BCC)高熵合金因其良好的耐高温性能而备受关注。然而,其较差的室温
在可持续发展的目标下,开发以低成本钠离子装置为代表的新一代储能装置有利于环境保护。然而,更大的Na+半径对阳极材料在实现高能量/功率密度方面提出了更高的要求。因此,探索适合Na+嵌入/脱出的高容量阳极
1.背景介绍一般来说,制备单晶涡轮叶片有两种基本方法:选晶法和籽晶法。选晶法是通过由起始段和螺旋通道构成的晶粒选择器中晶粒间的竞争生长获得镍基单晶叶片。然而,选晶法制备的单晶叶片的取向并不精确,其只能
抑制硬质层中的应变局部化是梯度合金具有延展性的关键。本项工作中,采用激光冲击喷丸(LSP)处理制造了沿深度分布的梯度结构CrFeCoNiMn0.75Cu0.25高熵合金(HEA)。原位数字图像相关(D
自然资源枯竭和环境污染使人们对可再生能源和储能技术产生了迫切需求。目前,由于安全性、成本和生产复杂性等缺陷,锂离子电池(LIBs)的发展受到严重制约。鉴于锂离子电池中有机电解质可能存在的安全问题,人们
超润滑是一种在严格的材料条件下摩擦力几乎消失的滑动状态。这种非凡的现象最早出现在具有不相称晶格结构的表面之间,后来扩展到具有弱剪切力的材料,如许多二维层状材料。然而,这类材料面临着巨大的挑战,限制了它
锂金属电池需要有效抑制锂枝晶,以确保高性能和安全性。在此,弗吉尼亚理工大学刘国良教授团队分享了一种用于抑制锂枝晶的介孔聚酰亚胺隔膜。聚酰亚胺隔膜显示出21nm宽度的中孔和1.80GPa的高储能模量,这
论文链接:https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2024.101283材料是人类社会发展的物质基石,是推动人类文明进步的载体。其中,高性能金属材料广泛应用于国民经济、社会