Vivekanandha妇女技术学院,Elayampalayam,Tiruchengode,Tiruchkal-637205,印度泰米尔纳德邦,B*物理学系,Vivekanandha妇女工程学院,妇女(Autayampalayam),Elayampalayam,tiruchegode,namakkal-63372205 Chemistry, Vivekanandha College of Engineering for Wom- en(Autonomous),Elayampalayam, Tiruchengode, Namakkal-637205, Tamilnadu, India d Department of Physics, Mahendra Arts and Science College.Kalippatti, Tiru- chengodu, Namakkal–637501, Tamil Nadu, India The present work involves in the synthesis and使用微波的高屈服照射技术的原始和“ Mg”相关的WO 3 .H 2 O纳米粉末的表征。衍射模式存在分阶段的正晶相,即使在退火过程后也保留。在样品的形态行为中发现了纯和掺杂样品的明确证据。在能量值方面,光学性质的变化揭示了掺杂剂在360 nm波长蓝移位时的贡献。在退火样品上获得的磁性行为揭示了向超级传导应用的过渡态向磁管状态进行磁态。(2024年1月22日收到; 2024年4月18日接受)关键词:含量氧化物,掺杂剂,超导体,纳米材料,辐射1。引言超导性是零电阻的现象,已彻底改变了各种领域,例如能量传输,磁性悬浮和高速计算。为了支持这一点,纳米颗粒聚焦在具有相应较大表面积的各个专业区域。氧化钨(WO₃)纳米颗粒由于其独特的电子和结构特性而引起了极大的关注,作为超导应用的有希望的材料。近年来,研究人员探索了各种合成方法,以增强WO纳米颗粒(包括掺杂和新型制造技术)的超导性能。通过系统地研究WO纳米颗粒的微波辅助合成和掺杂,该研究旨在为各种应用的高级超导材料的开发做出贡献。各种研究的观察结果和结果可能集中在基于氧化物的超导设备的设计和优化上,因此,它将通过理解实用有效的当前当前超导技术来进一步引导。截至日期,具有高表面能量的纳米颗粒涉及广泛的应用。ex:催化,窗户技术,食品工业,化妆品和医疗[1]。尤其是水合的钨氧化物最近聚焦于窗户的发展[2],催化[3],发光[4]和化学,生物和气体传感器[5]。多态性和氧缺陷为各种应用提供了这种材料。此外,用于许多应用,样品相对于尺寸纳米水平的相应物理和化学特性。*通讯作者:kcrbphy@gmail.com https://doi.org/10.15251/djnb.2024.192.641
Mg 合金的粉末床熔合 - 激光束 (PBF-LB) 为生产具有优化设计的复杂结构提供了新的可能性,既可用于减轻航空航天应用中的重量,也可用于骨科应用中针对特定患者的植入物。然而,尽管已经对该主题进行了大量研究,但各个 PBF-LB 工艺参数对 Mg 合金微观结构和由此产生的材料性能的影响仍然不明确。因此,本研究旨在研究激光功率对表面粗糙度、微观结构和由此产生的关键材料性能(即耐腐蚀性和机械性能)的影响。样品由气雾化的 Mg-4%Y-3%Nd-0.5%Zr(WE43)合金粉末通过 PBF-LB 制成,使用三种不同的激光功率:60 W、80 W 和 90 W。与预期相反,90 W 样品的降解率最高,而 60 W 样品的降解率最低,尽管后者的表面粗糙度最高且内部孔隙较大。相反,发现 90 W 样品的较高降解率源于近表面微观结构。较高的能量输入和随之而来的晶粒尺寸减小,导致第二相沉淀物的数量比 60 W 样品增加,从而增加了通过微电偶腐蚀发生点蚀的趋势。对于拉伸强度和断裂伸长率,观察到了相反的趋势。在这里,发现 90 W 样品的晶粒尺寸减小和沉淀物增加是有益的。总之,观察到激光功率对微观结构的形成有一定影响,最终影响 WE43 的腐蚀和拉伸性能。未来的工作应该研究其他 PBF-LB 工艺参数的影响,以期在耐腐蚀和机械性能之间建立最佳平衡。
Krailling,德国,2024年4月30日 - EOS是添加剂制造(AM)技术,服务和材料的全球领导者,今天宣布将其EOS Aluminum Alsi10mg添加到其负责的产品组合中,并在其firtucycle®(其全球使用的聚合物材料收购计划中降低材料减少材料造成的材料浪费)以及启动。作为世界上最大的AM原始设备制造商(OEM)之一,EOS致力于最大程度地减少制造业的气候影响,而当今的公告则扩大了这一承诺。负责的EOS铝ALSI10MG EOS铝ALSI10MG是其投资组合中最受欢迎的产品之一,现在至少结合了30%的再生原料,与先前的配方相比,可实现25%CO 2 E减少。此外,新配方在加上制造的零件中保持相同的属性,特性和性能,有助于确保现有的EOS ALUMINUM ALSI10MG客户不需要要求应用程序。EOS铝ALSI10mg的规格保持不变:•化学成分标准:ALSI10MG•最终的拉伸强度:460 MPa•屈服强度:245 MPA•休息时伸长率•延长时•良好的热量和电导率良好和电导性,并具有适应性的材料,包括我们的繁殖材料,包括我们的企业的承诺,包括我们的产品,包括我们的金属生产,包括我们的金属生产,成长为我们的材料,成长,成长为我们的成果,不断增长,不断增长,成长为我们的材料,不断增长。 EOS。“我们正在努力为我们的优质金属材料创造碳足迹透明度virtucycle®采用二手聚合物材料和组件,使用100%可持续产生的能量将AM粉末转化为回收的高 -这些外部验证的数字还通过在我们的碳计算器中加入这些材料,为客户和EOS提供可持续性计划,从而为我们的客户提供透明度。” virtucycle®使用的聚合物材料收购程序现在可用EOS与Arkema公司Agiplast合作,以提供其新的Virtucycle®计划
1和0.320 + 0.01 m 3 ha -1分别为树高,基础面积和体积。AGB和BGB分别为10.877 + 0.39 mgha -1和2.175 + 0.08 mgha -1,而TC为6.527 + 0.24 mgha -1。每个DSC的碳库存比例比例显示出25-29-9 cm(19.02%)的最高含量,而在不到5 cm的班级中观察到最小比例,碳的0.04%。DSC显示了下部DBH类中的大部分树DBH,在较高阶层中,较少的树木形成了几乎正常的钟形。该研究提供了可以帮助管理层计划造林活动的信息,并从展位(收获时间表)中选择性删除。树DBH,高度,基础面积,体积和生物量是森林碳评估的决定因素特征。总而言之,种植园积极隔离碳在缓解气候变化中的土著树的潜力。doi:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v28i4.31 Open Access策略:Jasem发表的所有文章都是Open-Access文章,可以免费下载,复制,复制,重新分发,重新分发,重新分发,翻译,翻译和阅读。版权策略:©2024。作者保留了版权和授予JASEM的首次出版物的权利,同时在创意共享署名4.0 International(CC-By-4.0)许可下获得许可。,只要引用了原始文章,就可以在未经许可的情况下重复使用本文的任何部分。将本文引用为:Akintunde-Alo,D。A; onilude,q。a; Ige,P。O; Adeoti,O。O.(2024)。尼日利亚西南部的长凳种植园。 J. Appl。尼日利亚西南部的长凳种植园。J. Appl。parkia biglobosa(jacq。)的生长,生物量和碳固执势SCI。 环境。 管理。 28(4)1297-1304日期:收到:2024年1月22日;修订:2024年2月29日;接受:2024年3月23日出版:2024年4月29日关键字:地面生物量;碳水槽;直径结构;森林清单; Parkia植树的气候变化是当今人类面临的最大问题之一。 因此,研究科学家,决策者和其他利益相关者对气候变化的严重考虑(Xul等,2018)。 此外,人们已经承认,减少气候变化影响的主要方法是通过有效的森林管理。 森林生态系统对于生物圈的功能至关重要SCI。环境。管理。28(4)1297-1304日期:收到:2024年1月22日;修订:2024年2月29日;接受:2024年3月23日出版:2024年4月29日关键字:地面生物量;碳水槽;直径结构;森林清单; Parkia植树的气候变化是当今人类面临的最大问题之一。因此,研究科学家,决策者和其他利益相关者对气候变化的严重考虑(Xul等,2018)。此外,人们已经承认,减少气候变化影响的主要方法是通过有效的森林管理。森林生态系统对于生物圈的功能至关重要
摘要:采用放电等离子烧结技术制备了不同成分的AlN-MgO复合材料,系统研究了成分对其微观结构、热性能和力学性能的影响。AlN-MgO复合材料中MgO的成分控制在20~80wt%。结果表明,烧结过程中未发生相变,MgO和AlN晶格内形成了不同的固溶体。AlN-MgO复合材料的晶粒结构比烧结的纯AlN和MgO样品更细。透射电子显微镜分析表明,复合材料中既存在富氧、低密度的晶界,也存在含有尖晶石相的干净边界。 100 o C时烧结的纯AlN样品表现出最高的热导率(53.2 W/mK)和最低的热膨胀系数(4.47×10 -6 /K);而烧结的纯MgO样品表现出中等的热导率(39.7 W/mK)和较高的热膨胀系数(13.05×10 -6 /K)。但随着AlN-MgO复合材料中MgO含量的增加,AlN-MgO复合材料的热导率从33.3降低到14.9 W/mK,而热膨胀系数普遍增加,随着MgO含量的增加从6.49×10 -6增加到10.73×10 -6 /K。MgO含量为60 wt%的复合材料整体表现出最好的力学性能。因此,AlN-MgO复合材料的成分和微观结构对其热性能和力学性能具有决定性的影响。
基于β-氧化镓(b-Ga2O3)的半导体异质结最近已展示出在高压和高温下的改进性能,因此有望应用于电力电子设备和恶劣环境传感器。然而,这些超宽带隙(UWBG)半导体器件的长期可靠性问题仍未得到解决,并且可能受到 p – n 异质结界面化学反应的强烈影响。在这里,我们通过实验演示了操作并评估了 Cr2O3:Mg/b-Ga2O3 p – n 异质结二极管在 600C 下长期运行期间以及在 25 至 550C 之间重复 30 次循环后的可靠性。计算出的 Ga-Cr-O 材料系统的 pO2 -温度相稳定性图预测 Ga2O3 和 Cr2O3 在很宽的氧气压力和工作温度范围内在相互接触时应该保持热力学稳定。制备的 Cr 2 O 3 :Mg/b-Ga 2 O 3 p-n 异质结二极管在 6 5 V 时显示室温开/关比 > 10 4 ,击穿电压 (V Br ) 为 390 V 。漏电流随温度升高而增大,直至 600 C,这归因于 Poole-Frenkel 发射,其陷阱势垒高度为 0.19 eV。在 600 C 下进行 140 小时的热浸泡后,器件的开启电压和导通电阻分别从 1.08 V 和 5.34 m X cm 2 增加到 1.59 V 和 7.1 m X cm 2 。从飞行时间二次离子质谱分析观察到,这种增加归因于 Mg 和 MgO 在 Cr 2 O 3 /Ga 2 O 3 界面处的积累。这些发现为未来适用于恶劣环境的 UWBG 半导体器件的设计策略提供了指导,并强调了对 b -Ga 2 O 3 基器件进行进一步可靠性评估的必要性。
我们比较了各种基于镁的液体金属合金离子源(LMAI)的适用性,以便于GAN的可伸缩聚焦离子梁(FIB)植入掺杂。我们考虑GAMG,MGSO 4•7H 2 O,MGZN,ALMG和AUMGSI合金。尽管遇到了氧化问题(GAMG),分解(MGSO 4•7H 2 O)和蒸气压力过大(MGZN和ALMG),但在Wien滤波器滤波器柱中运行的Aumgsi合金LMAIS在一个单独的和二型和二型芯片态度中均具有所有mg isotopes。我们讨论了实现<20nm斑点尺寸Mg Fib植入的工作条件,并通过飞行时间二级离子质谱法(TOF-SIMS)呈现MG深度谱图数据。我们还可以洞悉植入损伤和基于快速热处理前后的阴极发光(CL)光谱的恢复。前景。
锂离子电池(LIB)具有循环寿命长、能量密度高、稳定性好等优点,被广泛应用于便携式设备和电动汽车。[1] 然而,全球锂供应有限、成本和安全问题以及对其环境影响的担忧严重阻碍了 LIB 的大规模应用。[2] 因此,后锂离子电池如钠离子(Na + -ion)、钾离子(K + -ion)、钙离子(Ca + 2 -ion)和镁离子(Mg + 2 -ion)电池因其能量密度提高、成本降低、安全性增强、储量丰富以及对环境更加友好而备受关注。[3] 在这种情况下,Mg + 2 和 Ca + 2 等多价离子会经历单电子以上的氧化还原反应,与相应的单价电池相比,其体积能量密度更高。此外-
作为甲烷非氧化分解/甲烷热解 (CH 4 ⇌ C + 2 H 2 ) 产生清洁氢气和仅固体碳的有前景的催化剂组合物,研究了 MgO 载体上的镍和钼的组合。在刻意降低 Ni 含量和强金属-载体相互作用的情况下,制备了 7%Ni4% Mo/MgO 和 7%Ni12%Mo/MgO 催化剂以及单金属参比物。在还原状态和甲烷分解试验后,使用 TPR、XRD、TEM、XPS 和拉曼光谱进行结构分析。在 i) 温度斜坡下的固定床反应器中高度稀释的 CH 4 流中和 ii) 在 800 ◦ C 下使用水平反应器在 50% CH 4 /Ar 中研究了催化性能。在两种条件下都观察到了 Mo 和 Ni 的协同相互作用。结果表明,由于Mo含量低,失活与合金偏析有关,而7%Ni12%Mo/MgO样品中单个金属颗粒的Mo/Ni~1组成更稳定,无偏析,从而具有良好的活性和高的碳纳米管产率。
在一百万中的1百万中,有一种威胁性的过敏反应,称为过敏反应。这可能包括皮疹,呼吸困难或喉咙,舌头或嘴唇的肿胀。如果发生这种反应,您的医疗保健提供者就可以对其进行治疗。紧急治疗包括肾上腺素(肾上腺素)的监督,并通过救护车转移到最近的急诊室。如果您离开诊所后有症状,请致电9-1-1或当地紧急号码。