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俞書宏/高敏銳:非貴金屬合金高效催化鹼性燃料電池陽極反應
其中MoNi4合金的表觀電流密度首次超越商業Pt/C,並優於已報導的其它非貴金屬催化劑。該二元合金結構可以有效促進氫吸附和羥基吸附的協同優化,大大加速鹼性介質中氫氧化反應的緩慢動力學。背景介紹隨著氫氣燃料電池汽車市場化的加速,鉑族催化劑的儲量和成本問題嚴重限制了質子交換膜燃料電池的廣泛應用。
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《Acta Mater》晶格畸變和化學短程序對中熵合金變形機理的影響
隨著對中、高熵合金研究的開展,它們的優異力學性能在逐步被揭示,與之相關的材料局部原子化學環境和複雜的化學漲落所起作用也受到越來越多的關注。儘管已有充分的實驗研究和模擬計算結果表明晶格畸變(lattice distortion)和化學短程有序(chemical short-range order)確實存在於中、高熵合金當中且對材料性能有重要影響,兩者在材料變形的不同階段各自產生的作用仍缺乏系統的研究和解釋。 近日,美國加州大學聖芭芭拉分校Irene J.
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香港城大-北科大-南京理工等:首次揭示高熵合金超低溫變形機制
高熵合金(HEAs)基於新型合金設計,由多個主要元素組成,各元素為相等或接近等摩爾比,通常表現出高延展性和良好的強度。對於典型的面心立方(FCC)高熵合金,如CrMnFeCoNi (Cantor alloy),其室溫延展性為40-45%。
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香港城大-北科大-南京理工等:首次揭示高熵合金超低溫變形機制
高熵合金(HEAs)基於新型合金設計,由多個主要元素組成,各元素為相等或接近等摩爾比,通常表現出高延展性和良好的強度。對於典型的面心立方(FCC)高熵合金,如CrMnFeCoNi (Cantor alloy),其室溫延展性為40-45%。對同一合金,當試驗溫度從室溫降至77 K時,其抗拉強度和極限抗拉強度增加了約80%。
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Nature 報導北理工材料學科:高熵合金、含能、納米新能源
導讀3月21日,《Nature》在其Spotlight欄目報導了北京理工大學材料科學與工程學科,並對北理工在高熵合金為代表的毀傷與防護、含能、納米新能源、二次電池、阻燃等領域的研究進展進行了介紹。高熵合金研究進展:致力於開發高密度、超高強度和延展性的高熵合金,王富恥教授領導的北理工衝擊環境材料技術國防重點實驗室,設計了一種具有新的強化機制的納米結構,在保持延展性的同時提高合金強度。多元合金具有更強的耐蝕性和抗氧化性,是一種理想的防護塗層材料。
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金屬頂刊:晶格畸變和化學短程序對中熵合金變形機理的影響
儘管已有充分的實驗研究和模擬計算結果表明晶格畸變(lattice distortion)和化學短程有序(chemical short-range order)確實存在於中、高熵合金當中且對材料性能有重要影響,兩者在材料變形的不同階段各自產生的作用仍缺乏系統的研究和解釋。
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單原子催化劑、雙原子鐵催化劑、FeN4位點、中空層狀雙氫氧化物...
可通過各種不飽和化學位點或空間限制作用,將SACs上單獨的金屬原子穩定在載體上,從而實現最大的原子利用效率。除了開發製備高載量和高純度SACs的策略外,該領域的另一個關鍵挑戰在於精確調控催化活性單金屬位點的幾何和電子結構,從而使該催化劑具有更好的反應活性、選擇性和穩定性。
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...雙原子鐵催化劑、FeN4位點、中空層狀雙氫氧化物、異質結界面調節
可通過各種不飽和化學位點或空間限制作用,將SACs上單獨的金屬原子穩定在載體上,從而實現最大的原子利用效率。除了開發製備高載量和高純度SACs的策略外,該領域的另一個關鍵挑戰在於精確調控催化活性單金屬位點的幾何和電子結構,從而使該催化劑具有更好的反應活性、選擇性和穩定性。
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電弧增材製造高熵合金玩出新高度:多股絞絲增材
江蘇雷射聯盟導讀:據悉,溫州大學陳希章教授團隊首次突破了多股絞絲增材製造高熵合金製造技術,為大尺寸和複雜形狀高熵合金材料及產品的製造提供了一種高效有前途的製造方法,製造的Al-Co-Cr-Fe-Ni高熵合金達到強度2.8GPa和延伸率42%的優異結合
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貴金屬磷化物的合成及電催化分解水的研究進展
北京理工大學張加濤教授就這一研究領域的最新進展進行了概述, 以電解水反應機理為基礎, 總結了貴金屬磷化物的主要合成方法, 並詳細討論了貴金屬磷化物在電解水方面的應用現狀. 最後, 總結了貴金屬磷化物電催化劑的優勢與面臨的挑戰, 並討論了未來可能的發展方向, 以期為新型電催化劑的設計和製造提供有價值的參考.
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[理論計算與實驗結合]嚴純華&杜亞平&黃勃龍AFM:「鈰」逢其時,CeO2/氫氧化物界面優化OER中電子與氧的傳輸通路
研究表明,催化劑的結構工程不僅可以提供更多活性位,提高機械穩定性,同時還可調控氧氣的釋放,在影響OER過程中起著關鍵作用。
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高熵合金納米顆粒,高溫下如何氧化?
本文來自微信公眾號:X-MOLNews雖然高熵合金在高溫、防腐蝕、催化等領域已經展示出優異的應用潛力,目前對於高熵合金納米顆粒在複雜應用環境下的穩定性和抗氧化性表現仍然知之甚少。例如,高熵合金納米顆粒是否能在氧化氣氛中保持足夠穩定?是否會比單質金屬或二元合金有更好的抗氧化性?
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湖南大學《Acta Mater》:高熵合金輻照損傷機理取得重要進展
該論文採用分子動力學方法模擬了NiCoCrFe高熵合金(HEA)和純Ni在輻照誘導後的原子離位級聯過程,通過對比兩者的輻照缺陷生成及演化規律獲得了NiCoCrFe HEA的抗輻照損傷微觀機制。論文連結:https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.06.027
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《Nature Commun》雙相高熵合金的超高應變硬化!
高熵合金(HEA)最初是作為多個主要元素以相等或接近相等的原子比的濃縮固溶體開發的,在過去的十年中,它逐漸引起人們的關注。近日,浙江大學、韓國首爾大學、澳大利亞新南威爾斯大學與美國加州大學合作的一項最新研究表明,高熵合金應變硬化是由於三維錯層錯網絡的形成而造成的,它阻礙了位錯運動並進一步為hcp的形成提供了優選的位置。通過TRIP效應進入相位,發生局部化學成分的變化加劇的現象,為高熵合金的力學行為研究提供了理論基礎。
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中美聯合研究晶格畸變和化學短程序對中熵合金變形機制的影響
作為一類新型的金屬晶體材料,多主元合金(MPEAs)也被稱為三元系的中熵合金(MEA)和四元、五元或三元系的高熵合金(HEAs),一直受到結構金屬研究界的廣泛關注。目前已有充分的實驗研究和模擬計算結果表明中、高熵合金中確實存在晶格畸變(lattice distortion, LD)和化學短程有序(chemical short-range order, CSRO)特性,且對材料性能有重要影響,但是二者在材料變形的不同階段各自產生的作用仍缺乏系統的研究和解釋
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胡良兵Nature時隔一月又發Science封面:合成八種元素的高熵合金
Mike Morgan for the University of Maryland多金屬納米粒子(NMNPs)有著廣泛的應用領域,包括催化,能量儲存和生物/等離子體激元成像。將多種金屬元素合金合成單個納米級產品提供了可能會超過單一元素(或一元)納米粒子材料性能的前景。製備NMNPs的當前和主要途徑來自溼化學合成,可以獲得各種粒度,形狀和相。然而,大多數通過溼化學方法的研究報告中合金組成不超過三種元素,這限制了組成空間。此外,更多的合成技術,包括基於印刷和光刻的方法,已經將組元向四元甚至五元納米結構轉移。
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湖南大學《IJP》:揭示高熵合金位錯和析出物相互作用機理
導讀:沉澱物不僅在增強強度方面起著重要作用,而且在保持合金的高韌性方面都起著重要作用。然而,由於解析度和時間的限制,難以通過原位TEM實驗直接觀察到高熵合金(HEA)中納米級析出物與位錯的相互作用。最近提出了由近等原子的五種或更多金屬組成的多組分合金,並將其命名為高熵合金(HEA),多元素合金(MEA),多組分合金(MA),多主要元素合金(MPEA) ),複雜的濃縮合金(CCA),成分複雜的合金(CCA)。
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柴揚/陸洋:高價態金屬位點驅動晶格氧參與電催化水氧化反應
由於該反應涉及多步的四電子轉移,實際中往往需要較高的過電勢來克服其反應能壘和緩慢的反應動力學。Ir和Ru基催化劑是已開發的最有效的催化劑,但是這些貴金屬基催化劑的高成本和不穩定性很大程度上限制了它們的進一步開發和實際應用。當前研究表明,在鹼性條件下,以3d過渡金屬為活性位點的催化劑可以體現出優異的OER性能。
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高熵合金領域高被引的11篇文章,給過你那些啟示?
(多主元合金)在論文中第一次被提出後,關於高熵合金的文章如雨後春筍層出不窮。這種新型合金剛被提出時定義為:由等摩爾比的五個或更多元素組成的合金,又要求每個摩爾濃度在5~35%之間。隨著研究的深入,又提出中熵合金和低熵合金的概念,要求也越來越低,成分可以使三種或四種元素混合,摩爾比也可以是非等摩爾,無疑是壯大了多主元合金家族。
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高熵合金
高熵合金具有單一的晶體結構。大量的試驗證實,高熵合金可以形成單一的體心立方或面心立方結構相或者體心立方面心立方簡單的混合相結構。高熵合金在鑄態和完全回火態會析出納米相結構甚至非晶質結構。當高熵合金熔化時,所含元素原子混亂排列,在冷卻凝固過程中,因涉及各主元素眾多原子的擴散再分配,將阻礙晶體的形核和生長,因此,有利於納米相的形成。