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        工程材料學(xué)

        2015-10-29 08:13:26
        中國學(xué)術(shù)期刊文摘 2015年7期

        工程材料學(xué)

        封面介紹:2004年,石墨烯的成功剝離為二維晶體的研究打開了一扇大門;2014年,單層黑磷(SLBP)的發(fā)現(xiàn)又為該領(lǐng)域注入了新的活力.由于SLBP在電子遷移率和開關(guān)比方面均顯示出優(yōu)異的特性,所以被認(rèn)為是繼石墨烯和單層二硫化鉬之后,在薄膜電子學(xué)、光學(xué)器件以及對各向異性敏感的新型電子元件等方面最具應(yīng)用前景的一種后石墨烯材料.目前,國際上很多科研團(tuán)隊和優(yōu)秀的科學(xué)家們已從不同的角度對SLBP展開了深入的研究.因SLBP顯著的脆性,其力學(xué)性質(zhì)以及力電耦合特性對實際應(yīng)用有著重要影響,故該晶體在實驗室制備出來后,就已出現(xiàn)相關(guān)力學(xué)性質(zhì)方面的報道.中國科學(xué)院力學(xué)研究所潘斗興研究了SLBP的純彎變形特性,揭示了單層黑磷沿鋸齒型方向彎曲時的失穩(wěn)現(xiàn)象,同時從磷原子上未成鍵孤電子對排斥效應(yīng)的角度解釋了其各向異性的主要物理機(jī)制.封面顯示了SLBP在彎曲變形后切面電子密度分布圖.詳見潘斗興文(p764).

        單層黑磷彎曲變形的各向異性及其失穩(wěn)現(xiàn)象

        潘斗興

        利用密度泛函理論系統(tǒng)地研究了單層黑磷的純彎變形特性,揭示了單層黑磷沿鋸齒型方向彎曲時的失穩(wěn)現(xiàn)象,并與石墨烯和單層二硫化鉬的彎曲變形行為進(jìn)行了比較.在此基礎(chǔ)上,從連續(xù)介質(zhì)力學(xué)的角度引入等效原子面積,計算了3種材料的彎曲剛度,并且與實測值和經(jīng)驗勢的結(jié)果很好地符合.結(jié)果表明,單層黑磷的彎曲變形體現(xiàn)了明顯的各向異性,剛度過大的鋸齒型彎曲是導(dǎo)致其失穩(wěn)區(qū)過早出現(xiàn)的力學(xué)根源,而單層黑磷孤電子對的排斥作用是彎曲變形呈現(xiàn)各向異性的主要物理機(jī)制.

        單層黑磷;等效原子面積;彎曲剛度;各向異性;孤電子對

        來源出版物:科學(xué)通報, 2015, 60(8):764-770聯(lián)系郵箱:潘斗興,pandx@lnm.imech.ac.cn

        高強(qiáng)度鈧鋁共摻雜氧化鋯電解質(zhì)材料制備與性能

        郭存心,王蔚國,何長榮,等

        摘要:采用檸檬酸絡(luò)合法制備了(Sc2O3)0.06(Al2O3)x(ZrO2)0.94-x(x=0, 0.005, 0.01, 0.02)系列電解質(zhì)材料.通過X射線衍射、掃描電子顯微鏡、電化學(xué)交流阻抗譜和力學(xué)性能測試等方法對試樣進(jìn)行了分析,并研究了Al2O3摻雜量對電解質(zhì)材料性能的影響.結(jié)果表明:Al2O3摻雜能很好的促進(jìn)電解質(zhì)的燒結(jié),有效的降低晶界電阻并提高其抗彎強(qiáng)度.當(dāng) Sc2O3和 Al2O3摻雜量分別為6%和1%摩爾分?jǐn)?shù)時,800℃時氧離子電導(dǎo)率為0.050 S/cm,室溫抗彎強(qiáng)度達(dá)912MPa.采用厚度為 120 μm 該電解質(zhì)片做支撐的電池在 800℃最高功率密度為 0.43 W/cm2,且在0.625 A/cm2恒流放電200 h后該電池性能沒有衰減.

        關(guān)鍵詞:固體氧化物燃料電池;鈧鋁共摻雜氧化鋯;抗彎強(qiáng)度;離子電導(dǎo)率

        來源出版物:硅酸鹽學(xué)報, 2015, 43(1):1-7

        聯(lián)系郵箱:郭存心,cxguo@nimte.ac.cn

        纖維狀紙?zhí)繉﹄姌O構(gòu)造的準(zhǔn)固態(tài)染料敏化太陽電池

        徐順建,羅玉峰,鐘煒,等

        摘要:將三種紙張(復(fù)印紙、濾紙和面巾紙)為原料經(jīng)單步熱解獲得的紙?zhí)孔鳛閷﹄姌O的催化材料引入準(zhǔn)固態(tài)染料敏化太陽電池(QDSCs),考查了紙?zhí)康拇呋钚院拖鄳?yīng)器件的光電性能.結(jié)果表明:三種紙?zhí)烤蓮较虺叽缂s為10 μm的碳纖維堆砌而成,具有低的結(jié)晶度和發(fā)達(dá)的孔隙,因此相比石墨均能獲得更佳的催化活性和更高效率的QDSCs.在三種紙?zhí)恐校蓮?fù)印紙獲得的紙?zhí)克奶祭w維表面具有獨特的細(xì)小鱗片結(jié)構(gòu),使其擁有最高的比表面積和最優(yōu)的催化活性.紙?zhí)吭赒DSCs中既能提供催化活性點,又能改善電解質(zhì)的離子導(dǎo)電率,因此獲得高于鉑對電極組裝的QDSCs的短路電流和開路電壓,彌補(bǔ)了催化活性和填充因子的不足,最終具有與后者相比擬的光電轉(zhuǎn)換效率.

        關(guān)鍵詞:紙?zhí)浚粏尾綗峤?;對電極;準(zhǔn)固態(tài)電解質(zhì);太陽電池

        來源出版物:無機(jī)材料學(xué)報, 2015, 30(1):29-34

        聯(lián)系郵箱:徐順建,xushunjian@126.com

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