摘要:功能性Ni/Ni 3 C纳米颗粒的合成引起了重大的兴趣,尤其是在电催化领域,在这些领域中,这些有希望的纳米颗粒被用来开发成熟的电催化剂,尤其是通过氢进化反应而用于氢生产的氢。但是,这些系统的显着反应性使它们容易降解,从而损害了它们的催化剂性能。探索以减轻此问题的一种解决方案涉及碳纳米结构的催化生长,以封装和保护这些纳米颗粒。从纳米颗粒形成碳纳米结构的机制仍然是本研究的主题。在报道的过程中,纳米催化剂的退火已被描述为生产此类系统的高效方法。此过程受纳米催化剂的温度,大气以及结构和形态特征等参数的影响。在此处报道的工作中,我们评估了不同配体对(油胺/油酸和油胺/棕榈仁油)对Ni/Ni 3 C纳米颗粒的结构,形态和磁性能的影响。此外,我们研究了退火在氮气中对这些纳米颗粒的结构特性以及碳纳米结构的生长作为保护机制的影响。分析包括传统技术,例如X射线衍射,透射电子显微镜(TEM),磁化测量值以及具有差分扫描量热法的热重分析。此外,在较大的温度范围内使用扰动的角相关光谱(PAC)进行局部分析(30-693 K),利用放射性示踪剂111在(111 CD)中进行这些测量。表征表明棕榈仁油有助于形成具有较高Ni 3 C含量,更宽的尺寸分布和较低饱和磁化的纳米颗粒。在30-50 K范围内的PAC测量以及密度功能理论计算,表明纳米粒子中没有Ni-HCP相,这是文献中经常讨论的主题。Moreover, the presence of Ni 3 C regions with carbon deficiency was identified, characterized by a quadrupole frequency ( ν Q ) of 23 MHz and a hyperfine field ( B hf ) of 1 T. The temperature-dependent local analysis, combined with thermal analysis and TEM measurements, confirmed the development of carbon nano-onions around the nanoparticles during thermal treatment above 695 K in a nitrogen atmosphere.该观察结果表明,使用这些石墨纳米结构提供了最高的Ni 3 C含量的棕榈仁油获得的纳米颗粒,可为Ni核提供了出色的封装。关键字:配体,纳米颗粒,催化,石墨化,超精细相互作用
对于La 3 Ni 2 O 7的光浮带(OFZ)生长,我们在1100°C的盒子炉中干燥了La 2 O 3粉(99.99%Alfa Aesar)。随后,通过将La 2 O 3和NiO(99.998%Alfa Aesar)混合而成,根据3:2:NI:NI:NI:混合物磨碎20分钟,并在氧化铝坩埚中转移到盒子炉中,然后将其加热至1100℃,持续24小时。圆柱形饲料和种子棒是通过烧结材料的球磨制制备的,这些材料被填充成直径为6 mm的橡胶形式。使用Riken Type S1-120 70 kN按下,将橡胶撤离并以不锈钢形式撤离并压制。所有杆在1150°C中进行热处理。单晶生长是在高压,高温的OFZ炉(HKZ型,Scidre GmbH,德国德累斯顿,德国)中进行的,可以在生长室中的气体压力高达300 bar。生长室(蓝宝石单晶)的长度为72毫米,壁厚为20 mm。在5 kW下运行的XE ARC灯用作HKZ垂直镜对齐中的加热源。然后将14厘米进料和4厘米种子杆在钢架上对齐HKZ,然后安装高压室。随后,腔室用15杆氧气加压,并以0.1 L/min的流速保持。连接熔融区后,通过以2 mm/h的速度移动种子来执行生长。2和3中的第3条]。98(1)Ni 1。 99(1)O 6。 83(7)。 该样本将称为La 3 Ni 2 O 6。98(1)Ni 1。99(1)O 6。83(7)。 该样本将称为La 3 Ni 2 O 6。83(7)。该样本将称为La 3 Ni 2 O 6。我们发现,这种生长在15 bar的氧部分压力下产生单晶体,具有LA 3 Ni 2 O 7 -X的化学计量,并交替单层(ML)Trilayer(TL)堆叠[见图[见图。通过电感耦合等离子体质谱法(ICP-OES)和气体提取对生长晶体进行的化学计量分析表明,LA 2的组成。83在以下。未确定化学计量法的样本将表示为La 3 Ni 2 O 7-x。在600℃下在600 bar o 2大气中退火的单晶将表示为la 3 ni 2 o 7。
摘要:在这项工作中,我们报告了使用镍(Ni)和金(AU)薄层关联,退火后层分布在P型GAN上形成高质量欧姆接触的重要性。研究了标准gan/ni/au及其反向,p型gan上的gan/au/ni均已被研究。AU/NI堆栈在这项研究中表现出最有希望的结果。虽然标准的Ni/au接触表现出准线性电流(I-V)的特征,但其对应物Au/Ni表现出纯欧姆行为,具有特定的接触电阻(ρC)低至2.0×10-4Ω.cm²,在500分钟的高空下均为500分钟后,均高达2.0×10-4Ω.cm²。X射线衍射(XRD)和透射电子显微镜(TEM)分析表明,在退火过程中,层的不完全反转导致GAN/Ni/ni/au/niO堆栈,这解释了为什么Ni/Au触点显示出较低的电性能。另一方面,对于在相同条件下退火的AU/NI触点,可以将优秀的结果归因于(i)(i)与GAN界面处的金层存在,从而使Gallide固体溶液(GA-AU)和(ii)形成了NIO直接与P-GAN接触。已知这两种机制会导致在P型GAN上形成良好的欧姆接触。这些结果表明,尽管Ni/Au是P-GAN层的标准接触,但相反的堆栈(AU/Ni)提供了最佳的欧姆行为。这对于实现gan功率二极管或晶体管的最佳性能至关重要。
疫苗并不只是给婴儿接种。随着孩子长大,给婴儿接种的一些疫苗会失去效力。随着孩子长大,他们可能会接触到与婴儿时期不同的疾病。有一些疫苗可以帮助保护您的青春期前或青春期的孩子免受这些疾病的侵害。
预计将持续到2024年2月。全球气候模型的大多数表明,厄尔尼诺现象可能会持续到3月至4月至2024年赛季,并过渡到4月至6月2024赛季的ENSO中性条件。虽然更强大的厄尔尼诺事件增加了与厄尔尼诺相关的气候异常的可能性,但它并不一定等同于强烈的影响,并且这些影响可能不会发生任何地方。但是,低于正常的降雨状况的可能性仍然很高,这可能会带来负面影响,例如该国某些地区的干旱和干旱。这些影响很可能在今年第一季度体现。这种情况可能会对不同的气候敏感部门产生不利影响,包括水资源,农业,能源,健康,公共安全和该国其他关键部门。在2024年1月的评估中,在本月影响该国的天气系统是东北(NE)季风,局部雷暴,剪切线,伊斯特利和低压区(LPA)的槽。在吕宋岛,米沙ya和棉兰老岛的大部分地区,经历了本月的降雨评估,在低于正常降雨状况的情况下,降雨量的降雨量评估,而在潘潘加,塔拉克,塔拉克,比科尔地区和棉兰老岛的其他省则观察到接近正常的降雨量。基于连续五个月观察到的降雨数据,吕宋岛的十四(14)个省经历了气象干旱。十(10)个省经历了干燥的咒语,十七(17)个省经历了干燥的条件。有关这些省份的完整列表,请参考干旱/干咒评估地图和表格。在全国观察到的平均表面空气温度比平均表面空气温度的平均温度接近平均水平。本月的记录温度范围如下:马尼拉大都会的19.9°C至33.5⁰C;吕宋岛山区的9.7 c至26.4⁰C; Luzon其余部分的14.8⁰C至36.0⁰C;米沙ya中的21.2⁰C至34.2⁰C;棉兰老岛山区的16.0⁰C至34.0⁰C;在棉兰老岛的其余部分,和20.8 c至35.5 c。此外,圣何塞(San Jose),西方Mindoro Symoptic Station于1990年1月11日超过其历史最高温度记录35.5 o C,新的极限记录为2024年1月7日。2024年2月的前景可能会在2024年2月影响该国的天气系统是NE季风,局部雷暴,剪切线,剪切线,Easterlies,LPA,LPA和零(0)或一(1)个热带气旋(TC),可能在菲利普(Pariippine)和可能的范围内与菲利普(Pare)和班级类似,以及可能与菲律宾(Pare)一起使用,并且可能与菲利普(Pare)一起使用。 Madden-Julian振荡(MJO),ElNiño等。预测本月的降雨状况显示出低于正常降雨量的条件,在该国的大部分地区都可能是在布基德农,达沃地区和卡拉加省的一些差不多的降雨状况。
腐蚀是限制金属材料寿命的主要因素,由于控制钝化的金属-液体界面处的薄氧化膜极难研究,因此很难从根本上了解其控制机理和表面过程。在这项工作中,我们结合同步加速器技术和电化学方法来研究 Ni-Cr-Mo 合金的钝化膜击穿,该合金在很多工业应用中都有使用。我们发现该合金对氧析出反应 (OER) 具有活性,OER 的开始与钝化的丧失和严重的金属溶解同时发生。OER 机制涉及氧化膜中 Mo 4 + 位点的氧化为可溶解的 Mo 6 +,从而导致钝化击穿。这与典型的含 Cr 合金的跨钝化击穿有着根本的不同,在含 Cr 合金中,Cr 6 + 被认为在高阳极电位下溶解,但本文并未观察到这种现象。在高电流密度下,OER 还会导致表面附近溶液酸化,进一步引发金属溶解。由于 Ni-Cr-Mo 合金具有催化活性,OER 在其钝化破坏机制中起着重要作用,在研究催化活性合金的腐蚀时需要考虑这种影响。
最近,在压力下,在LA 3 Ni 2 O 7(LNO)中发现了高温(𝑇c≈80K)超导性(SC)。这提出了一个问题,即在适当条件下是否可以进一步增强超导过渡温度。实现较高C的一条可能的途径是元素替代。类似的SC可能出现在适当压力下的稀土(RE)R 3 Ni 2 O 7(RNO,R = RE元素)材料序列的𝐹𝑚𝑚𝑚相。RNO材料中的电子特性由双层NiO 2平面中的Ni 3轨支配。在强耦合极限中,SC可以完全以双层单层3𝑑2 -2 -𝑦2-2-轨道𝑡–𝐽–𝐽–𝐽𝐽⊥模型充分表征。通过从LA到其他RE元素取代RE元素,RNO材料的晶格常数降低,并且所得的电子跳跃积分增加,从而导致3𝑑2 -2 -𝑦2轨道之间更强的甲甲基甲基体。基于从属 - 玻色子平均场理论,我们探索了在压力下rno材料中𝑇c的配对性质和演变。因此,发现元素取代不会改变配对性质,即,在压力下,在超导rno中总是偏爱层间S波配对。然而,𝑇c从LA到SM增加,在压力下可以在SMNO中实现几乎翻倍的C。这项工作提供了证据,证明了可能更高的𝑇c r 3 ni 2 o 7材料,这可以在进一步的实验中实现。
相反,通过插入薄的Ni层,在SN焊料区域中观察到很少的Cu原子,如图4(c-d),这表明Ni层可以有效抑制Cu原子扩散。此外,Ni和Sn的反应速率比Cu和SN的反应速率慢[23,24],这表明Ni屏障层可以显着阻碍IMC的生长,它控制了多孔
石灰土、矿渣、污泥、改性沥青等。天然有机吸附剂包括锯末、椰子壳、玉米芯废料、茶叶废料、稻壳、树皮、榛子壳、羊毛、泥炭和壳聚糖;合成吸附剂包括纳米金属氧化物、零价铁、改性纳米材料等。纳米吸附剂,特别是磁性纳米吸附剂,由于其反应性高、活性位点多、表面积大,具有巨大的工业潜力。它们的缺点包括不稳定和随之而来的聚集,这会减少它们的表面积;结果,它们的反应性降低。为了防止聚集和
1个自治区域大学安第斯山脉的自治区,伊巴拉 - div>收到:2024年9月30日接受:2024年10月1日出版:2024年10月11日,Citar饰演Quezada-QuiñonezAk,Suárez-Andrade NC,Rojas-Salgado MM,Tapia-MejíaMa。 div>自闭症儿童牙科干预的成功。 div>Rev Medical Sciences [Internet]。 div>2024 [引用:访问日期]; 28(S2):E6556。 div>可在以下网址提供:http://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/article/view/655摘要简介:患有自闭症谱系障碍的儿童提出了特殊行为和需求,并且需要阻碍牙齿干预。 div>在患有这种病理学的儿童中最常见的口腔疾病之一是:厌食症,自动行为,磨牙症,嘴唇,数字吸力和恐惧症。 div>目的:描述自闭症谱系障碍儿童的当前牙齿干预措施。 div>方法:咨询了通过Scielo和PubMed的学术Google检测到的科学文章。 div>此外,还使用了各种研究资源,其中包括杂志,书籍和网页,这些杂志,书籍和网页有助于研究发现牙科护理中ASD儿童的情况,从而可以收集更新的和信心数据,从而使接收者可以帮助接收者搜索这些患者行为的方法论和系统性过程。 div>发展:由于其行为和敏感性,对自闭症谱系障碍儿童的牙科干预可能很困难。 div>但是,但是,可以使用几种技术,例如:解释,演示和练习程序,逐渐使孩子脱敏,控制声音,应用应用行为分析,使用身体控制技术并考虑在特殊情况下使用药理学技术。 div>也有特定的技术,例如:使用象形图可以在视觉上了解信息,并建议使用它们来教他们正确刷牙。 div>结论:理解这些孩子的特殊需求并使用改编技术提供适当治疗的重要性。 div>关键字:自闭症;行为;孩子们;牙科;技术 div>
