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1稳定超疏水性表面的理论进展显示文摘自然界中很多动植物都具有稳定的超疏水性,它们既拥有高接触角,又拥有低滚动角,且能长期稳定存在.通过对它们的研究,发现表面的润湿性与表面的化学成分、表面的几何形貌有关,并且表面几何结构的影响更为显著,甚至可以实现由亲水性表面向超疏水转变.虽然目前在这个领域已经有大量的实验验证了表面粗糙结构的重要作用,但是对于表面微纳米结构对表面疏水性机理的理论研究还并不完善.本文详细介绍了超疏水表面的基本理论及其适用性、接触角滞后现象,分别从经典理论和能量的观点探讨了润湿状态转化发生的条件,重点介绍了通过仿生理念对表面几何形貌的优化设计,包括单尺度和多尺度表面结构对于设计稳定超疏水表面的作用.最后,对超疏水理论的不足和未来发展进行了展望.王奔 念敬妍 铁璐 张亚斌 郭志光 2013物理学报2013,62,14:38
2Grain Size Control of Semisolid A356 Alloy Manufactured by Electromagnetic Stirring显示文摘To investigate the possibility of substituting the mechanical stirring system with electromagnetic stirring (EMS)system for aluminum rheo die-casting, the EMS under the different stirring cooling conditions was carried out. It was found that in the early period of solidification, the dendrite breakages led to a fine primary phase. When dendrites grew coarsely, the effect of ripening on grain size overwhelmed that of dendrite breakage. It was also found that the high cooling rate favored large nucleation rate, and led to a fine primary phase. But high cooling rate also made the growth rate of the dendrite arm, which prevented the dendrite arm from being sheared off. Therefore there were a suitable stirring time and suitable cooling rate to obtain the best rheo die-casting structure. Qualified semisolid A356aluminum alloy was successfully manufactured with short time EMS.P.K.Seo C.G.Kang 2005Journal of Materials Science & Technology2005,21,2:22
3LiFePO4的合成及其热分析动力学显示文摘在惰性气氛下,以Li2CO3、FeC2O4·2H2O和NH4H2PO4为原料,用高温固相方法合成了橄榄石型LiFePO4材料.利用不同升温速率的热重及差热分析研究了固相合成LiFePO4的反应动力学.研究表明,LiFePO4的高温固相合成过程可分为三个步骤,利用Doyle-Ozawa法和Kissinger法分别计算了各个反应阶段的表观活化能.用Kissinger法确定每个反应阶段的反应级数和频率因子,并给出了各个阶段的动力学方程.根据动力学研究的结果,采用优化的固相分段法合成了碳包覆改性的LiFePO4正极材料.利用X射线衍射、扫描电镜及恒流充放电对材料进行了物性表征及性能测试.结果表明,该材料具有单一的橄榄石结构,颗粒尺寸细小均匀,0.1C倍率放电时表现出良好的电化学性能.阮艳莉 唐致远 2008物理化学学报2008,24,5:6
4LiFePO4/C正极材料的液相合成及电化学性能研究显示文摘尝试对共沉淀法进行改进,利用自制的加料装置合成了橄榄石型LiFePO4/C复合正极材料.应用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、X射线能谱(EDS)、循环伏安(CV)以及恒电流充放电测试等方法对目标材料进行了结构表征和电化学性能测试.实验结果表明采用该法得到的样品具有单一的橄榄石结构,样品形貌规则,粒径细小均匀.改性后的材料具有较高的首放容量及良好的循环稳定性能.0.1C倍率下充放电测试表明,其首次放电比容量超过145mAh·g-1,50次循环后,容量没有明显衰减.0.2C和0.5C倍率下的平均放电容量分别为130及120mAh·g-1,循环过程中样品表现出较好的循环稳定性.阮艳莉 唐致远 2008化学学报2008,66,6:5
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