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具有一维线性结构的银纳米线因良好的光电特性而备受关注。采用银纳米线溶液制备的透明导电膜(TCF)可应用于如医学成像、触摸屏、太阳电池等诸多领域,是现今最具潜力的可替代传统导电膜的热点材料之一。目前,银纳米线长度及直径的可控制备以及其薄膜在光伏电池上的应用成为如今研究的重点。本文主要进行了如下研究:(1)采用多元醇法制备银纳米线,探究反应时间、温度、硝酸银(Ag NO3)滴加速度、金属盐的添加以及聚
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由于Cu、W两相的不均衡烧蚀,CuW电触头材料在实际工况中寿命较短。Cu相作为CuW触头中的击穿弱相,其耐电弧烧蚀能力迫切需要提高以平衡Cu、W两相的耐电弧烧蚀能力。本课题以Cu相为主要研究对象,以“材料设计”理念为基础,旨在寻找合适的合金元素及添加量能够提高Cu相的耐电弧烧蚀能力。本课题通过对几种金属元素单质进行真空电击穿实验,分析各影响因素对耐电弧烧蚀能力的影响机理及影响程度大小;通过第一性原
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随着环境的污染,资源的消耗,人们对绿色无污染的能源需求也日渐增长,固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种可以直接把化学能转化为电能的高效、绿色、无污染的发电装置。高性能的阴极材料是发展中温固体氧化燃料电池的关键技术,发展具有高催化活性的新型阴极材料可有效降低极化损失进而提升燃料电池性能。近几年层状类钙钛矿结构Ln_2Ni F_(4+δ)体系的复合氧化物是SOFC阴极材料的新型候选材料,研究与改善Ln
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风电叶片(以下简称叶片)是风电机组捕获风能的关键部件,其疲劳性能对于整个风电机组的可靠性至关重要。现阶段,几乎所有的大型商用叶片均以复合材料为主体材料,但是由于复合材料层合板的各向异性,其内部会产生多种不同的疲劳损伤模式。随着疲劳损伤的累积,不同疲劳损伤模式之间彼此诱发和相互耦合,导致其刚度、强度等复合材料力学性能出现明显下降等问题。目前国内外对叶片复合材料层合板刚度退化规律和强度退化规律的研究主
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随着核能的开发和利用,核电产业得到大规模的发展,核燃料作为核能发电的能量来源,在远距离运输过程中,一旦运输罐体发生泄漏,将会造成难以估计的损失,同时在核能利用过程中会产生一定量的核废料,需要进行低温封存,在此过程中会用到大量高强度的厚壁储罐,由于材料的连接主要依靠焊接来实现,焊接接头的质量成为限制储运罐大规模生产的主要问题之一,因此有必要开发高效且高质量的焊接方法来实现低温储运罐的焊接。目前,厚壁
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