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激光熔覆WC(Co, Ni)涂层残余应力的优化
摘要: 制备碳化钨(WC)、钴(Co)和镍(Ni)粉末的三元混合物,用于40Cr钢激光熔覆形成陶瓷-金属复合涂层。通过混合设计研究该涂层,评估其配比对熔覆层残余应力的影响。除WC/Co二元体系外,WC/Co/Ni三元混合物的残余应力高于Co/Ni或WC/Ni二元混合物。单一WC、Co或Ni配方显示残余应力具有高敏感性,裂纹穿过WC颗粒内部而非沿其边缘扩展,且裂纹主要沿50%Co-50%WC共晶相区扩展?;旌仙杓浦械募蚧拇文P湍夂闲Ч乓欤庑┘す馊鄹膊愕脑げ庥胧挡獠杏嘤αχ蹈叨任呛?。
关键词: 残余应力优化、混合物、简化特殊四次模型、碳化钨
更新于2025-11-28 14:24:20
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高效生物基多孔碳与碳化钨复合的染料敏化太阳能电池对电极材料
摘要: 生物基多孔碳(CMA和CTA)分别通过微波辅助活化法(MA)和两步化学活化法(TA)从废弃纸板成功制备。与CMA样品(比表面积655.36平方米/克,总孔容0.62立方厘米/克)相比,制得的CTA样品具有更高比表面积(824.16平方米/克)和更大总孔容(0.71立方厘米/克)。更高的比表面积可提供更多催化位点,因此采用CTA对电极(CE)组装的染料敏化太阳能电池(DSSC)实现了6.76%的功率转换效率(PCE),优于基于CMA的DSSC(6.19%)。进一步引入碳化钨(WC)分别与CTA、CMA形成复合催化剂(WC/CTA和WC/CMA)以提升催化活性。得益于生物基多孔碳与WC的协同效应,搭载WC/CTA和WC/CMA对电极的DSSC分别展现出7.32%和6.85%的优异PCE值,接近铂基电池(7.51%)。本研究为从生物基碳合成低成本高性能复合催化剂提供了有效策略,实现了生物质废弃物在新能领域的资源化利用。
关键词: 电催化剂、对电极、生物基碳、碳化钨、染料敏化太阳能电池
更新于2025-09-23 15:19:57
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多金属氧酸盐衍生的多组分X/W2C@X、N-C(X=Co、Si、Ge、B和P)纳米电催化剂用于染料敏化太阳能电池中的高效三碘化物还原
摘要: 制备了一系列多组分X/W2C@X,N-C混合催化剂,以系统研究DSSCs中三碘化物还原的电催化活性。催化剂中的不同组分通过协同效应提升光伏性能。掺杂剂的电负性会直接影响催化剂的催化活性。
关键词: 纳米复合材料、染料敏化太阳能电池、对电极、碳化钨、多金属氧酸盐
更新于2025-09-12 10:27:22
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[2019年IEEE/MTT-S国际微波研讨会(IMS 2019)- 美国马萨诸塞州波士顿(2019年6月2日-6月7日)] 2019年IEEE MTT-S国际微波研讨会(IMS)- 一种辅助选择性激光熔化的新型甚高频加热系统
摘要: 提出了一种用于选择性激光熔化(SLM)制造金属粉末部件的穿透式加热新方法。研究表明,大体积金属粉末在较高射频频率下会呈现特殊性质——磁场能几乎完全穿透其中,穿透深度远超预期趋肤深度。本文描述、分析并验证了一套甚高频(100-500MHz)谐振结构及中功率甚高频源(输出功率达75瓦),可高效将40立方厘米碳化钨粉末样品加热至700摄氏度以上。该技术的进一步发展将有助于缓解SLM工艺中普遍存在的热不稳定性问题——这类问题会导致严重热应力及部件形变。
关键词: 增材制造、碳化钨、甚高频加热、选择性激光熔化
更新于2025-09-12 10:27:22
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通过数值热建模提高选择性激光烧结行业的研发过程效率
摘要: 选择性激光熔化(SLS)行业是增材制造(AM)技术广阔领域中相对新兴的行业。与大多数发展中行业一样,其主要目标是开发质量更好、成本更低的零部件,往往忽视效率问题。资源效率是废物管理的关键组成部分,与可持续制造直接相关。在SLS行业中,机器校准阶段会浪费大量原材料。每次为SLS制造开发新材料时,都需要制定一套特定的加工参数,以确保生产出高密度、高强度的零部件。本文研究了用数值建模替代当前低效研发(R&D)方法的可能性。熔合过程可以通过结合温度相关材料特性和传热原理的数值热模型进行模拟。
关键词: 碳化钨,粉末床熔融,数值建模,增材制造,工艺链
更新于2025-09-12 10:27:22
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飞秒激光对完美宽带吸收器的损伤分析
摘要: 等离子体超材料吸收器在光电探测器、微测辐射热计和太阳能电池等不同应用中尤为重要。本文提出了一种基于钨硼化物(WB,一种难熔陶瓷)的宽带超材料吸收器,并通过数值分析和实验表征研究了其光学特性。我们还利用飞秒激光分析了该吸收器的损伤特性,并与普通金(Au)超材料吸收器进行了对比。研究发现,在950至1400纳米的光谱范围内,与金基吸收器相比,钨硼化物吸收器的吸收带宽几乎翻倍,且吸收率超过90%。此外,实验表明金基超材料在约36.4毫瓦功率下即发生损伤,而钨硼化物超材料在该功率下未受损(钨硼化物的塔曼温度高于金)——不过飞秒激光轰击导致钨硼化物材料的原子被剥离。
关键词: 碳化钨,飞秒激光,宽带吸收,损伤分析,等离子体超材料吸收器
更新于2025-09-11 14:15:04