Nb2C MXene锚定WO3纳米棒高效降解浮选剂的研究

【字体: 时间:2025年10月12日 来源:Materials Science for Energy Technologies CS13.7

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  本文系统研究了C14-Fe2Nb Laves相金属间化合物的热物理性能,通过电弧熔炼制备样品,采用高温X射线衍射(HTXRD)和差示扫描量热法(DSC)分析了热膨胀系数(CTE)和热容。研究首次通过准谐德拜-格里奈森形式(Quasi-harmonic Debye Grüneisen formalism)建立了包含电子贡献和非谐贡献的热容模型,为高温结构材料(如事故容错燃料包壳ATF)的设计提供了关键热力学数据。

  
亮点
通过高温X射线衍射(HTXRD)和差示扫描量热法(DSC)对C14-Fe2Nb Laves相进行了全面热分析
采用准谐德拜-格里奈森形式对实验测得的热容和焓增量进行建模
评估了总热容中不同贡献因素的占比
研究发现C14-Fe2Nb在298-880K温度范围内热容为75-90 JK-1mol-1
材料
采用来自英国Goodfellow Cambridge有限公司的高纯度Fe(99.999%)和Nb(99.99%)制备Fe-33.3 at.% Nb合金。
电弧熔炼
C14-Fe2Nb合金是通过在高纯氩气保护环境下,使用非消耗性钍钨电极在水冷铜坩埚中电弧熔炼化学计量比的高纯铁和铌制备而成。
XRD分析
Fe-33.3 at.% Nb合金的粉末XRD分析表明,该合金由单一的C14-Fe2Nb Laves相组成。通过Rietveld精修对XRD图谱进行详细分析显示,实验数据与拟合结果高度吻合,证实样品为单相Laves相结构。
结论
制备的Fe-33.3 at.% Nb合金经HTXRD和SEM-EDS分析确认存在单一C14-Fe2Nb Laves相。实验测量了热容和焓数据,在298-880K温度范围内热容为75-90 JK-1mol-1。采用准谐模型对热容和焓进行建模,计算中包含了非谐和电子贡献。
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