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  • 一种具有可切换自旋交叉和荧光特性的三维霍夫曼型金属-有机框架

    将功能性材料的设计与构建与自旋翻转(Spin Crossing, SCO)和荧光特性相结合,已成为磁学研究领域的热门话题,因为这些材料在荧光分子开关和荧光温度计等方面具有潜在的应用价值。在本研究中,利用一种发光配体(E)-1,2-二苯基-1,2-双(4-吡啶-4-基)苯乙烯(BPPE),合成了一种基于三维(3D)FeII的霍夫曼型金属-有机框架(Metal-Organic Framework, MOF),即{Fe(BPPE)[Ag(CN)22]2}·DMF·2EtOH(简称1)。磁学实验结果表明,1在热诱导下会发生一步自旋翻转(SCO)过程,其转变温度T

    来源:New Journal of Chemistry

    时间:2025-09-27

  • Cs4PbBr6 NCs@PCDs 比例荧光探针的制备及阿莫西林的检测

    水稳定的Cs4PbBr6纳米晶体(Cs4PbBr6 NCs)与超稳定的聚合物碳点(PCDs)结合,构建了一种双发射检测系统。该系统专门用于检测水环境中的阿莫西林(AMX)。实验数据显示,Cs4PbBr6 NCs在紫外光照射下表现出明亮的绿色荧光,发射峰波长为519纳米,半高宽约为30纳米。此外,即使将Cs4PbBr6 NCs溶解在水中,其荧光仍能持续超过48小时。该探针能够有效识别阿莫西林,并且在动态猝灭效应下,荧光强度(F519)与阿莫西林浓度(范围0至50 μM)之间存在强烈的线性关系。该探针对阿莫西林的检测限为1.048 μM,在河水中测试时,回收

    来源:New Journal of Chemistry

    时间:2025-09-27

  • 通过使用三(三甲硅氧基)硼酸盐添加剂来稳定阴极-电解质界面并促进钠离子电池中Na+的脱溶剂作用

    层状金属氧化物 NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2(NFM)是一种具有高能量密度的钠离子电池用负极材料。然而,它存在界面稳定性差以及过渡金属离子溶解等问题,这些问题导致其循环性能和倍率性能不佳。本文通过在电解液中添加三(三甲硅氧基)硼酸盐(TMSB)来改善界面稳定性并促进钠离子(Na+)的传输。首先,TMSB 可以在 NFM 负极表面优先形成稳定且均匀的界面层,从而增强电极-电解液界面的稳定性并减少过渡金属离子的溶解。此外,TMSB 还可以减弱钠离子(Na+)与溶剂分子之间的相互作用,促进钠离子的脱溶剂化,进而改善钠离子的扩散和沉积性能。因此,添加

    来源:New Journal of Chemistry

    时间:2025-09-27

  • 通过Mn掺杂调节Ca2Fe2O5的电催化活性,以应用于氧气还原(OER)和氧化还原(ORR)反应

    在这项研究中,我们报道了锰取代的Ca2Fe2O5褐锰矿氧化物作为在碱性介质中高效进行氧还原反应(ORR)和氧 evolution 反应(OER)的电催化剂。将锰掺入Ca2Fe2O5晶格中显著改变了其电子结构,增强了电荷传输能力,从而提高了催化性能。在一系列锰掺杂的Ca2Fe2O5氧化物中,Ca2Fe1.5Mn0.5O5表现出最高的活性,在2.0 V(相对于RHE)时能够提供190 mA cm−2的OER电流密度,OER过电位为0.39 V,其内在活性优于IrO2。对于ORR,该化合物也遵循了有利的四电子路径,产生的H2O2较少,并显示出优异的耐久性。电催

    来源:New Journal of Chemistry

    时间:2025-09-27

  • 利用含有钴(II)离子的pH敏感金属有机化合物对有机磷农药进行选择性检测

    我们研发了一种含有钴(II)离子的金属有机化合物(MOC),该化合物有可能作为二氯vos(一种有机磷农药)的传感器。这种名为[Co(3-CCA)2(H2O)2](RT-2)的金属有机化合物是通过在常温下使用香豆素-3-羧酸(3-CCA)作为有机配体,并采用逐层扩散法制备而成的。对[Co(3-CCA)2(H2O)2](RT-2)的单晶X射线衍射分析显示,其钴氧(CoO6)配位环境略有畸变,非共面的香豆素环呈现出类似椅子的构象。这种超分子结构通过强四聚体氢键、非传统的C–H⋯O相互作用以及π–π堆叠作用得以稳定,从而形成了一个坚固的二维网络。当RT-2在32

    来源:New Journal of Chemistry

    时间:2025-09-27

  • 通过苝调控的两步结晶法实现了21%的转换效率以及83.2%的填充因子(即光生载流子收集效率)

    摘要非富勒烯受体的结晶动力学会影响所制备有机太阳能电池的形态和电荷传输特性,从而最终决定器件的性能。然而,优化活性层中施主材料和受体材料的分子排列仍然具有挑战性。在这里,我们使用一种结晶调节剂——苊来控制非富勒烯受体的结晶过程。苊通过诱导两步结晶来改变受体分子的自组织:首先固定受体的排列方式,然后细化已结晶的框架,从而在活性层中获得高度有序的受体分子。这形成了多条电荷传输路径,改善了器件的电荷传输性能。结果,在D18/L8-BO和PM1/L8-BO-X二元有机太阳能电池中,分别实现了20.9%(认证效率为20.4%)和21%(认证效率为20.5%)的转换效率,最大填充因子达到83.2%(认证值

    来源:Nature Energy

    时间:2025-09-27

  • 气候变化和人口老龄化加剧了欧洲地区老年人面临洪水的风险

    全球范围内的洪水威胁着人类的生命安全,然而,在全球变暖和人口老龄化背景下,对老年人(65岁以上)的洪水风险仍然存在不确定性。为了解决这一问题,本研究结合了全球气候模型(GCM)和共享社会经济路径(SSP)的预测,将其引入水文建模框架中,分析了欧洲地区在气候与社会经济变化影响下老年人的洪水风险。研究结果表明,中欧地区的地表径流和径流量显著增加(超过50%),这共同导致了主要流域(如卢瓦尔河、莱茵河、易北河和多瑙河)洪水强度的加剧。其中,易北河流域的百年一遇洪水峰值增加了约107%,同时老年人口增长了约15%,在高温室气体排放情景(SSP5-8.5)下,最多有51,300名老年人(置信区间为45,

    来源:Earth's Future

    时间:2025-09-27

  • 陆地水循环的加速与减速:非二元性及时空差异

    本研究通过使用观测数据和机器学习模型,分析了全球陆地水循环中降水、径流和蒸散发等主要水文过程的变化趋势及其组合。研究时间跨度从1980年至2020年,覆盖了3,614个水文流域,这些流域分布在除南极洲以外的所有大洲。此外,研究还与四组全球数据集进行了比较,这些数据集涵盖了1,561个流域,时间范围为1980年至2010年。研究发现,这些水文过程的变化并非简单的加速或减速,而是呈现出复杂多样的组合模式,包括两个过程加速而第三个减速,或者相反的情况。这一发现对理解全球水循环的动态变化以及其对社会和生态系统的影响具有重要意义。水循环的加速或减速通常被理解为一种二元变化模式,但本研究显示,这种观点并不

    来源:Earth's Future

    时间:2025-09-27

  • 克服溶解性和分离障碍:一种可扩展的双相电催化策略用于甾醇氧化

    摘要 甾醇的电催化氧化是一种可持续的类固醇合成方法,但其工业应用受到诸多挑战的阻碍,包括溶解度差、效率低下以及产物分离复杂等问题。本文报道了一种双相电催化体系,该体系结合了Ni3S2-NH2-bdc/Ni@GF复合电催化剂与2,2,6,6-四甲基-1-哌啶-N-氧基(2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine-N-oxyl)分子,实现了高效的甾醇电氧化。该电催化剂设计中包含一层镍中间层,以增强结构稳定性;同时利用Ni3S2嵌入的金属-有机框架来优化电催化活性,在流动电解槽中取得了96%的转化率和99%的选择性

    来源:AIChE Journal AIChE

    时间:2025-09-27

  • 基于超结构优化的聚乙烯呋喃二羧酸生产模型

    摘要 聚乙烯呋喃二羧酸酯(PEF)是一种新型的生物基材料,可用于替代聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。本研究旨在通过基于超结构优化的生产路径、工艺模拟、技术经济分析以及生命周期评估,提高PEF在经济和环境方面的竞争力。我们提出了一种完全利用第二代生物质材料的PEF生产路径。质量平衡分析表明,第二代生物质材料的碳利用率可达到21.4%。在合理的运行条件下,这种生产路径在经济上能够与基于化石资源的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)相竞争,可实现非可再生能源使用量(NREU)减少30%以上,碳排放量降低38%。风险评估结果显示,实施与非可再生

    来源:AIChE Journal AIChE

    时间:2025-09-27

  • 摩擦搅拌加工Al–Cu–Li(AA2198)合金中的异常晶粒生长:机制与缓解措施

    摘要在随后的回火处理过程中,异常晶粒生长(AGG)是摩擦搅拌加工(FSP)铝合金所面临的问题之一,因为它会导致显著的微观结构不均匀性,从而降低材料的机械性能。目前,关于FSP铝合金中AGG的形成机制以及通过预应变轧制抑制AGG的原因仍不清楚。在本研究中,使用了AA2198(Al–3.2Cu–1.0Li–0.3Mg–0.4Ag–0.1Zr)合金进行系统研究,将AGG与次要颗粒、形成机制及微观形态演变联系起来。原始FSP处理后的样品经过冷轧,厚度减少了20%(处于预应变状态)。无论是原始FSP状态还是预应变状态下的样品,都在510°C下进行了1小时的固溶处理,随后对其进行了详细表征以观察微观结构的

    来源:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE

    时间:2025-09-27

  • 利用紫外-可见光谱(UV–Vis)和能量色散X射线光谱(EDX)对嵌入SiOx基质中的Ge纳米团簇的存在进行定性分析

    摘要 由于嵌入式纳米结构位于材料内部且尺寸极小,检测和表征这些结构面临重大挑战。在本研究中,我们提出了一种非破坏性的方法,利用紫外-可见漫反射光谱(UV-DRS)和能量色散X射线光谱(EDX)来研究嵌入SiOx基体中的锗纳米簇(Ge NCs)的分布情况。将Ge离子(15 keV)以三种不同的注入剂量(2.5 × 1015、5 × 1015和1 × 1016离子/cm2)注入SiOx层中,随后在800°C下进行退火处理。在300至400纳米波长范围内进行的UV-DRS分析显示,反射峰的位置和强度随注入剂量的变化而变化,这表明了量子限

    来源:Surface and Interface Analysis

    时间:2025-09-27

  • 冷轧变形量对3%硅钢板再结晶织构形成的影响

    摘要钢材的某些材料性能,如延展性和磁性能,取决于钢材的再结晶组织。在针对含3%硅(Si)钢材的研究中,我们探讨了主要再结晶组织成分{111} 的演变过程以及冷轧变形程度对组织形成的影响。随着冷轧变形程度的增加,{111} 成分在再结晶组织中的占比增加,并逐渐趋近于理想的{111} 取向。此外,在靠近表面的区域,再结晶晶粒的{111} 取向与理想取向之间的错位较小,而在厚度中心区域这种错位较大。由于取向关系依赖于冷轧变形程度,在冷轧变形达到90%时,这些取向对应的错位倾向于集中在RD-ND平面内;而在75%的变形程度下,错位分布较为均匀。基于这些研究结果,我们认为当冷轧变形超过75%时,再结晶核

    来源:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE

    时间:2025-09-27

  • 解析激光焊接-钎焊过程中形成的具有包围界面的各种金属间化合物的失效响应机制

    摘要本研究阐明了界面金属间化合物(SI-IMCs,即在钎缝内部形成的金属间化合物)对接头机械性能和断裂行为的影响。采用激光焊接钎接(LWB)技术对镀锌的Gen 3 Q&P980钢材进行处理,制备了含有不同类型SI-IMCs的钎接头,这些SI-IMCs的形成与LWB过程中的热输入量有关。在较低热输入量(ΔHIRelative范围为2.3–7.5 J/mm)下形成的SI-IMCs显著提升了材料的机械性能:与在高热输入量(ΔHIRelative范围为13–17.5 J/mm)下形成的SI-IMCs相比,其峰值载荷提高了91.7%,位移增加了319.84%,韧性提高了1200%。通过电子背散射衍射(E

    来源:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE

    时间:2025-09-27

  • 在750°C下,单晶镍基超合金中的脆性流动现象及微观孪生现象

    摘要本文研究了六种[001]取向的单晶(SC)镍基超合金DD4125、CMSX-4、DD6、René N5、DD11和DESC-1在750°C和3.0×10^-4 s^-1的应变率下的流动行为和变形模式。我们发现,在所有实验合金的塑性变形过程中都存在Protevin-Le Châtelier(PLC)效应,尽管在PLC效应开始的临界塑性应变以及该现象出现的应变范围上存在差异。对变形试样的微观结构分析表明,与之前的研究结果不同,后五种SC超合金的初始塑性变形主要由反相界面剪切作用控制。然而,对于DD4125超合金而言,除了上述变形机制外,在屈服后不久且PLC效应出现之前,堆垛错位剪切和微孪晶形成

    来源:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE

    时间:2025-09-27

  • 添加摩擦搅拌沉积的Al–Mg–Si合金的微观结构特征及原位裂纹形核

    摘要采用一种名为“摩擦搅拌沉积”(AFSD)的固态增材制造(AM)技术,将铝合金(AA6061-T6)3D打印成盒状结构。宏观结构呈现出明显的层状形态,通过电子背散射衍射分析观察到的微观纹理显示出晶体结构的剪切特征。沉积层的硬度值在50至54 HV之间。通过基于轮廓测量的压痕试验评估的抗拉性能显示,平均屈服强度为103±6 MPa,这与整体抗拉试验的结果非常吻合。此外,还采用了原位测试结合数字图像相关(DIC)技术来研究沉积过程中使用的润滑剂对裂纹萌生和应变局部化的影响。沿构建方向测试的样品在无润滑涂层的情况下,其伸长率比有润滑涂层的样品高50%;然而,沿构建方向测试的样品的最大伸长率比垂直于

    来源:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE

    时间:2025-09-27

  • 掺杂石墨烯的Ni–B涂层:耐腐蚀性能与电化学行为的提升

    摘要本研究探讨了石墨烯掺入和热处理对Ni–B涂层耐腐蚀性和结构完整性的影响。Ni–B涂层采用无电镀法制备,并掺入了0.5 wt%的石墨烯,在400°C下进行热处理后进行了评估。通过电化学电位动力学极化测试和电化学阻抗谱分析了涂层的耐腐蚀性能。结果表明,石墨烯的掺入及随后的热处理显著提高了涂层的耐腐蚀性。未经处理的基材的腐蚀电流密度为3.82E−6 A/cm2,而掺入石墨烯并经过热处理后,该值降至60.2E−9 A/cm2。同样,基材材料的极化电阻最初为17.4E+3 Ω·cm2,而掺入石墨烯并经过热处理后的样品则升高至1.33E+7 Ω·cm2。这些发现表明,石墨烯的掺入及随后的热处理是提高N

    来源:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE

    时间:2025-09-27

  • 树枝晶结构的均质化以及难熔高熵合金MoNbTaVW的高温强度

    摘要MoNbTaVW是一种开创性的难熔高熵合金(RHEA),以其在高温下的卓越强度而闻名。与大多数RHEA一样,它凝固后形成具有陡峭浓度梯度的树枝状微观结构,因此需要通过热处理来达到平衡。这种陡峭的浓度梯度通常会使得机械性能分析和建模变得复杂,这是高通量合金发现过程中的关键挑战。本研究探讨了高温均匀化处理(1800°C下持续8小时)对MoNbTaVW微观结构和机械性能的影响,测试温度范围达到1200°C。通过事后微观结构分析以及化学、晶体学和力学评估发现,屈服强度对均匀化处理的敏感性出乎意料地低,铸态材料与热处理材料之间的差异不到3%。纳米压痕实验表明,在室温下,树枝状结构中的纳米硬度变化极小

    来源:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE

    时间:2025-09-27

  • 异常晶粒生长限制了摩擦搅拌处理合金的焊接性能

    摘要摩擦搅拌加工(FSP)是一种有效的技术,可用于细化微观结构并提高易开裂铝合金(如AA6061)的焊接性能。然而,本研究指出,在对FSP处理过的AA6061进行熔焊时,由于长时间的热暴露,尤其是在热影响区和部分熔化区域,可能会发生异常晶粒生长(AGG)。AGG会破坏微观结构的均匀性,并促进液化开裂和凝固开裂,从而降低FSP带来的抗裂性能。实验结果表明,虽然FSP能够抑制短焊缝中的开裂现象,但过长的焊缝长度会增加热量积累,从而加剧AGG和开裂倾向。这些发现强调了精确控制焊接参数和进行热管理以保持微观结构稳定性和接头完整性的必要性。通过合金设计、工艺优化和热输入控制有效缓解AGG问题,对于充分发

    来源:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE

    时间:2025-09-27

  • TRIP 304L钢的金相制备及残余应力研究

    摘要本研究探讨了通过机械抛光、化学抛光和电解抛光等金属学处理方法对304L不锈钢的相识别及残余应力分析的影响。该材料具有转变诱发塑性(TRIP)效应。研究了材料在原始状态、热轧处理后以及通过冷轧引发应变诱导马氏体转变后的表面马氏体含量和残余应力。结果表明,与热轧加工相关的表面马氏体含量随着机械抛光、化学抛光和电解抛光的进行而逐渐减少,相应的表面压缩残余应力大小也出现了差异。此外,不同抛光方法处理后的冷轧样品中马氏体含量也存在差异。由此可见,金属学处理显著影响了通过X射线衍射(XRD)、磁铁素体显微镜检测得到的相定量结果以及XRD测量的残余应力值。表面处理技术还显著影响了电子背散射衍射(EBSD

    来源:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE

    时间:2025-09-27


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