在上一期《国防标准化计划杂志》中,我曾提到,我很快将欢迎海军标准化执行官加入本专栏,介绍一期专门介绍海军标准化工作和举措的专栏。未来,我将为空军提供同样的机会,继续深入研究各军种的标准化活动。但对于本期,我很高兴将我的专栏交给海军标准化执行官尼古拉斯·库内什。与陆军标准化问题(2004 年 1 月至 3 月)的情况一样,本期充满了海军目前正在开展的许多标准化工作和举措。请尽情阅读海军所做的出色工作,看看它的一些标准化成功如何适用于您。
宇宙一直在向我们招手,从早期的观察者,如古罗马人、希腊人和中国人;从十五世纪航海家,如克里斯托弗·哥伦布和十七世纪天文学家,包括伽利略·伽利莱;到今天的航海者。天空中的星星和飞机帮助我们塑造我们的信念、时间、指引我们的航海、发现新事物、发明新方法,并了解世界。当电子、飞机、火箭和计算机出现在地球上时,一些人意识到将海洋和人类投入太空是可能的。我们将不再局限于从地面观察宇宙的奇迹。现在我们可以进入并体验这个奇妙的环境。“最后的边疆”可以被打开。然而,建造一枚火箭将物体送入地球轨道被证明是复杂而昂贵的。在 20 世纪中叶,只有两个国家拥有知识、劳动力和资金来做到这一点——苏联和美国。苏联通过向地球发射一个小球来展示其力量。1957 年 10 月 4 日,苏联成功发射了 Sputnik 1 号,开启了两国之间的“太空战争”,并开启了太空时代。
摘要本质上导电聚合物(ICP)彻底改变了材料科学,其在电子,传感器和能源存储中的多功能应用。本评论探讨了多吡咯(PPY)及其与金属氧化物的混合纳米复合材料的合成,性质和应用,强调了电导率,稳定性和性能的进步。ppy是一种突出的导电聚合物,通过化学聚合或电化学方法合成,并具有高电导率和机械柔韧性。与金属氧化物(如镍氧化物(NIO)和钨氧化物(WO 3))(WO 3)等金属氧化物的兴奋剂PPY增强了其在各种应用中的特性。PPY-NIO复合材料显示出提高的电导率和介电特性,而PPY-WO3复合材料在超电容器中表现出优异的电化学性能。本评论重点介绍了合成和表征这些复合材料的最新进展,包括X射线衍射(XRD),紫外线可见光谱(UV-VIS)和拉曼光谱法。这些发现强调了PPY金属氧化物复合材料在诸如储能,腐蚀保护和传感器开发等技术中的潜力。关键字:导电聚合物,聚吡咯,金属氧化物,掺杂,电性能。1。介绍大约四十年前,本质上导电聚合物(ICP)被添加到现代材料列表中,并打开了许多应用。重要的ICP包括聚乙炔,聚苯胺,聚吡咯,聚鸡,聚噻吩等等。polysulfur氮化物([sn] X),由Walatka等人发现。[1]在1973年,是第一个无机导电聚合物。在1970年代后期,MacDiarmid,Shirakawa和Heeger通过化学聚合确定了有机聚乙烯的半导体特性。Heeger博士的团队增强了基于聚噻吩的二极管,
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以化学能形式释放能量。9–16 该领域最新发展的一个例子是 Yangen 等人设计的 SRFB,它使用 I3/I 和 Br/Br3 作为氧化还原活性对。17 SRFB 由 WO3 装饰的 BiVO4 光阳极驱动,可提供 1.25% 的太阳能到输出能量转换效率。Yan 等人报道了一种由 Li2WO4/LiI 氧化还原对和染料敏化 TiO2 光电极组成的 SRFB,在放电密度为 0.075 mA cm2 时可实现 0.0195 mA h mL1 的电池容量。1 最近,Amirreza 等人构建了一个串联结构,其中有一个裸露的赤铁矿光阳极和两个串联的染料敏化太阳能电池; 2仅使用赤铁矿作为光阳极的AQDS(蒽醌-2,7-二磺酸盐)/碘化物SRFB从太阳能到化学能的转化效率约为0.1%。全钒氧化还原流电池,包括钒基SRFB,由于其高可逆性和快速的反应动力学,在世界范围内得到了广泛的研究和开发。3 – 6郝等人将氮掺杂的TiO 2光阳极应用于微流体全钒光电化学电池,平均光电流密度为0.1 mA cm 2。7Zi等人。展示了一种 AQDS/V 4+ SRFB,它使用负载在氟掺杂氧化锡 (FTO) 上的 TiO 2 纳米粒子作为光阳极,能够产生 0.14 mA cm 2 的相对稳定的光电流。8