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赵婉玉, 郭敏, 左志军, 赵晓莉, 窦湟琳, 张宜杰, 李时莹, 吴子辰, 石雅雲, 马紫峰, 杨晓伟
《工程(英文)》 2022年 第11卷 第4期 页码 89-96 doi: 10.1016/j.eng.2021.08.028
具有高体积能量密度的钠(Na)金属电池非常需要能够在高倍率下运行的性能。然而在大倍率下,钠离子块体金属负极中不均匀且大量的迁移会导致金属的局部沉积/溶解,带来严重的枝晶生长和松散堆叠的问题。在本工作中,我们设计了具有亲钠性质的铋化钠/钠互穿金属负极(Na/Na3Bi)。与块体钠相比,这种互穿负极提供了强烈的Na+吸附能力和低的离子扩散势垒,确保了Na+的均匀成核和快速迁移,从而实现在高电流密度下的均匀沉积和溶解。此外,亲钠性的铋基材料能够保证金属钠沉积在框架的内部,实现金属的致密沉积,有利于提高体积容量。
米绪军,娄花芬,解浩峰,莫永达,张文婧,向朝建
《中国工程科学》 2023年 第25卷 第1期 页码 96-103 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.01.006
铜及铜基材料以其优异的力学、功能和工艺综合性能而广泛应用于电力电子、汽车、机械制造以及航空、航天、通信、集成电路等高技术制造领域。我国是世界上最大的铜材生产国和消费国,广阔的应用市场使先进铜基材料拥有良好发展前景。本文在综述铜加工行业宏观环境和发展概况的基础上,分析了我国铜基材料发展取得的成绩和不足,深层次剖析了我国铜加工产业“大而不强”的原因,重点梳理了我国高强导电铜合金材料、高性能电子铜箔、耐蚀铜合金、耐磨铜合金、铜基热管理材料、特殊用途铜材和新能源用铜材的发展现状、存在问题及未来发展趋势。面向重大应用需求布局前沿方向,推动我国先进铜基材料的进一步发展,研究提出了形成有效的“产学研用”互动机制,建立国家铜基材料产业和技术发展协调平台等发展建议。
氟化石墨嵌锂和嵌钠行为的第一性原理研究 Article
饶凤雅,王志强,徐波,陈立泉,欧阳楚英
《工程(英文)》 2015年 第1卷 第2期 页码 243-246 doi: 10.15302/J-ENG-2015039
通过第一性原理计算研究了嵌入锂/钠后氟化石墨结构的演化过程。计算考虑了单层氟化石墨上和体相氟化石墨中的锂/钠嵌入。与锂的嵌入相比,将钠嵌入氟化石墨 (CF) 正极中所表现的循环性能更好,这是因为锂–氟间相互作用和钠–氟间相互作用的强度和特点不同。锂和氟之间的相互作用与钠和氟之间的相互作用相比更强且更集中。这种锂–氟之间强烈的库仑吸引作用破坏了F—C,并将氟原子拔出,从而导致在锂嵌入过程中形成单层石墨烯。
孔梅影,曾一平
《中国工程科学》 2000年 第2卷 第5期 页码 28-30
以分子束外延(MBE)GaAs基微结构材料为基础制作的HEMT,PHEMT等器件在信息产业中已广泛应用,在国外并已进入产业化。20世纪80年代中期以来,中科院半体所研制的MBE GaAs基材料,已被成功地用于制备出一系列新型半导体器件;其HEMT,PHEMT微结构材料的实用化性能指标已经基本达到国际一流产品的水平;并对MBEGaAs材料如何走向产业化进行了探讨。
关键词: 分子束外延 GaAs基微结构材料 PHEMT 高技术产业
“化工、冶金与材料领域”课题组
《中国工程科学》 2018年 第20卷 第6期 页码 34-41 doi: 10.15302/J-SSCAE-2018.06.006
化工、冶金与材料工业通过获取自然资源进行再加工,生产人类生活所必需的材料、化学品和二次能源,为人类社会发展和国民经济建设提供了重要的物质基础本文梳理了化工、冶金与材料领域历史上曾产生过的、公认的具有颠覆性意义的技术,分析了这类技术对人们日常生活、人类社会文明进步的影响和对传统技术的颠覆。并根据愿景驱动、问题导向和世界技术发展趋势,对化工、冶金与材料领域未来高效、安全、节能环保的可持续性科学发展模式,以及有望产生的颠覆性技术对国计民生的影响进行了展望,提出了浆态床渣油加氢转化技术、冶金制造流程功能拓展技术、石墨烯等具有颠覆性意义的技术。最后针对颠覆性技术的培育、发展和所需营造的环境提出了相关政策与建议。
纤维增强复合材料应用于荷兰桥梁设计:面临创新性、可持续性和耐久性的建筑挑战
Joris Smits
《工程(英文)》 2016年 第2卷 第4期 页码 518-527 doi: 10.1016/J.ENG.2016.04.004
本文综述了纤维增强复合材料(FRP) 在荷兰桥梁的建筑性与结构性设计方面的应用,讨论了这种相对较新的材料给建筑师和工程师带来的挑战和机遇。本文涵盖了纤维增强复合材料的最新结构处理方案,以及对于纤维增强复合材料在建筑方面应用的讨论,这些应用来源于笔者与其他科研人员在建筑上的实践。
周济,李龙土
《中国工程科学》 2018年 第20卷 第6期 页码 69-74 doi: 10.15302/J-SSCAE-2018.06.011
超材料是一类利用人工结构作为功能单元构筑的新型材料,可实现自然材料无法获得的新性能,得到了世界各国的高度重视,被美国国防部列为六大颠覆性技术之一本文从工程应用出发对超材料技术的形成和发展做了简单评述,总结了过去一些年超材料在几个典型领域,如隐身、电子元器件及机械减震系统中取得的若干重要突破,预测了可能导致颠覆性技术的几个方向,如超材料透镜技术、超材料全光调控技术,以及超材料与常规材料的融合等,并对超材料技术未来发展的难点和战略思路提出了建议。
胡英瑛,吴相伟,温兆银,侯明,衣宝廉
《中国工程科学》 2021年 第23卷 第5期 页码 94-102 doi: 10.15302/J-SSCAE-2021.05.013
关键词: 电化学储能 钠电池 钠硫电池 钠– 金属氯化物电池 ZEBRA 电池
朱宝库,崔月,王俊,王纳川,姚之侃,朱利平
《中国工程科学》 2014年 第16卷 第12期 页码 87-93
为提高分子超微滤膜材料的亲水性、抗污染性能、通量和寿命,降低膜材料制造成本,提出两亲高分子共混改性聚偏氟乙烯、聚氯乙烯、聚醚砜膜材料的基础与应用技术研究研究中,从分子结构设计出发,采用多种活性聚合法合成了一系列具有不同组成和序列结构的两亲高分子,研究了不同组成与序列结构的两亲高分子在成膜过程中的表面富集的规律、两亲高分子在共混膜中的稳定化机制等基础问题;从成膜热力学和动力学出发实现了共混膜多层次微结构的调控,开发出多种两亲高分子合成及其共混超滤膜制备的技术,实现了膜材料规模化生产及其在自来水净化、废水处理及医疗过滤等领域的应用。
高性能多功能水泥基复合材料 Article
Victor C. Li
《工程(英文)》 2019年 第5卷 第2期 页码 250-260 doi: 10.1016/j.eng.2018.11.031
混凝土是一种不断发展的材料,甚至高性能混凝土的定义也正随着时间的推移而发生变化。本文所说的混凝土材料的高性能特性是指那些直接影响我们生活质量的民用基础设施的理想耐久性、回弹性和可持续性的特性。这些特性包括拉伸延展性、自体裂缝宽度控制和材料的“绿色”环保性。此外,智能功能应旨在通过响应结构周围环境的变化来提高基础设施的耐久性、回弹性和可持续性以实现其理想功能,从而使材料的行为方式更类似于某些生物材料。本文基于工程水泥基复合材料(ECC)的最新研究进展,提出可以设计出具有高性能兼智能多功能性的混凝土材料,并且其具有满足 21 世纪民用基础设施预期需求的潜力。
标题 作者 时间 类型 操作
张雷:亲水生物相容性新材料(2020年1月10日)
张雷(高级职称)
2020年03月13日
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