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氧化锆陶瓷烧结工艺的温度和时间如何精确控制?
2025-04-08
氧化锆陶瓷烧结工艺的温度和时间精确控制是确保材料性能的关键。1. 温度控制烧结温度范围:氧化锆陶瓷的烧结温度通常在1400°C至1600°C之间,最佳烧结温度为1500°C至1550°C。在此范围内,材料可达到接近理论最大密度和最佳机械性能。升温速率:建议的升温速率为每分钟4°C至10°C,以确保加热均匀并避免热应力。
顶刊综述I通过基于 EIS 的深度学习方法预测锂离子电池的剩余使用寿命!
2025-04-07
锂电池因其能量密度高、重量轻、循环寿命长、环境友好等优点而被广泛应用于各个领域(Wang and Mamo, 2018, Xia et al., 2018)。锂离子电池在运行过程中,电池内部会发生一些不可逆的化学反应,导致内阻增加和性能下降(Guha 和 Patra,2018 年)。
多孔材料内部的传质传热行为解析
2025-04-03
你可能听说过“会呼吸的窗帘”、“能调温的墙体”,但你知道吗?它们背后使用的关键材料,正是一类被称为“多孔材料”的神奇物质。这些材料内部布满微小孔洞,就像海绵一样,它们不仅能够吸附和传输气体或液体,还能在某些条件下像“呼吸一样”完成物质与热量的交换。多孔材料在现代科技中的应用可谓无处不在:从空气净化器中的活性炭,到新能源汽车电池的隔膜,再到捕捉二氧化碳的“人工叶子”
美国国家可再生能源实验室:液氢释放后氢云随风变异性的可视化与量化
2025-04-03
Visualization and Quantification of Wind Induced Variability in Hydrogen Clouds Following Releases of Liquid Hydrogen该研究通过创新的方法论和详实的实验数据,为液氢安全领域提供了突破性见解。其价值不仅在于揭示了风对爆炸的关键作用,更在于推动了氢能风险评估从 “...
(完整版)Nature子刊(2024):高超声速飞行器热防护/热管理的材料体系
2025-04-03
2024年4月,美国约翰霍普金斯大学材料科学与工程系、约翰霍普金斯应用物理实验室、西北大学材料科学与工程系、杜克大学机械工程与材料科学系、杜克大学极端材料中心、加州大学圣巴巴拉分校材料工程系、约翰霍普金斯大学霍普金斯极端材料研究所、麻省理工学院材料科学与工程系、麻省理工学院航空航天工程系的Adam B. Peters, Dajie Zhang, Samuel Chen, Catheri...
工艺参数如何影响连续混合过程?近红外光谱在线监测揭示答案
2025-04-02
连续制造技术在制药行业中正逐渐成为一种先进的制造方法。与传统的批量生产相比,连续制造能够显著降低生产成本、减少浪费,并确保供应链的稳定性。在连续制造过程中,原料和中间产品在多个处理单元之间连续流动,最终产品(如片剂)能够不间断地生产出来。这种制造方式不仅符合“质量源于设计”(QbD)的理念,还能够通过内置的先进过程控制技术,确保最终产品的高质量。
顶刊综述I锂离子电池数字化:结合基于物理的模型和机器学习!
2025-04-02
为了实现能源部门的可持续电气化和脱碳,可靠的储能设备是必不可少的。锂离子电池 (LIB) 是现代工业时代便携式和固定式储能的基石 [1]。这主要是由于它们的高比能量 (170-250 Wh/kg)、高比功率 (200-1000 W/kg)、高电压 (3.05-4.2 V)、低自放电率(每月低于 10%)、长循环寿命(高达 3000 次循环)、高效率 (95%)、高倍率能力、低毒性、...
|CQU|甲烷/烟煤混合爆燃的火焰行为特性、压力演化和分子反应机理
2025-03-31
在煤炭开采和加工过程中,甲烷和煤粉的混合爆炸对煤矿安全构成严重威胁。甲烷与煤粉的混合物易被机械摩擦、爆破等能量源引燃,其爆炸特性比单一燃料更复杂,产生的冲击波、火焰和有毒气体会加剧灾害。现有研究多聚焦宏观爆炸特性(如压力、火焰传播)和抑制技术,但对微观反应机制(如分子层面链式反应路径)缺乏深入探讨。本文通过实验和ReaxFF MD分子动力学模拟,结合烟煤(中国储量占比75...
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