Morgan Advanced Materials是一家全球材料工程公司,它在多个部门和地理位置上设计和制造具有非凡特性的各种高规格产品。从广泛的高级材料中,我们生产的组件,组装和系统可为客户的产品和流程提供显着提高性能。我们的工程解决方案是为了高公差而生产的,许多旨在在极端环境中使用。我们使用全面的高级陶瓷,玻璃,贵金属,压电和介电材料设计和制造产品,以在各个市场中进行苛刻的应用。我们利用应用工程和卓越材料技术的核心能力,以及完全集成的制造工艺的状态,以提供精确的陶瓷组件,陶瓷到金属的组件和特殊涂料,用于各种应用。
以重过渡贵金属有机配合物(如Ir(III)的联吡啶配合物)为代表的磷光材料,直到第三代TADF材料(如有机给体-p桥-受体分子)。在电激发下,TADF材料(以非常低的第一激发单重态-三重态能隙(DE ST)为特征的化合物)被热激活,以诱导有效的逆系间窜越(rISC),其中三重态激子转化为单重态激子,从而主要从发射的单重态激发态发光。图1示意性地示出了TADF材料的电致发光过程。与贵金属有机配合物磷光材料相比,TADF材料具有材料空间更大、价格低廉、易于制备和合成、易于制作柔性屏幕以及蓝光发射更稳定的优势。因此,近十年来,作为现代OLED最有前途的电致发光材料,它们得到了实验2,5 - 9 、理论10 - 23 和理论-实验相结合15,24,25的深入研究。基本上,有两类TADF材料得到了认真探索4。第一类是纯有机D - A或D - p - A体系,其电子给体(D)或受体(A)主要由含氮芳香杂环构成。最低激发态通常具有显著的分子内电荷转移(CT)跃迁特性。经过合理的设计和优化,基于此类TADF材料的OLED器件的外量子效率(EQE)甚至可以高达30%。从结构特征上看,由于给体和受体部分之间有足够的空间位阻,最好的发光效率通常对应于扭曲的D – A(或D – p – A)化合物。另一类是电子排布为d 10 的过渡金属(Cu(I)、Ag(I)、Zn(II)等)配合物,它们的最低激发态通常具有明显的金属 – 配体电荷转移(MLCT)跃迁特征。饱和的d 10
电催化剂,能够在分子水平上精确调节缺陷和可及的活性中心。有趣的是,异质结构体系通常比均匀结构体系表现出更高的催化活性,这归因于电极结构/组成和界面性质的协同效应。[17–21] 在此,我们展示了如何利用 SURMOF 异质结构生长的机会及其独特的变态来产生具有特殊形貌和微观结构的金属氧/羟基材料。在 0.1 m KOH 中 300 mV 的过电位下,我们测得的氧释放质量活性约为 2.90 kA g −1,优于基准贵金属和非贵金属电催化剂。据我们所知,这是报道的 NiFe 基电催化剂的最高质量活性。据报道,SURMOF 可产生对水氧化具有高活性的电催化剂,但 MOF 基催化体系的电化学稳定性或转化以及活性物质的来源仍然不清楚。[22,23] 最近的研究集中于阐明 MOF 基催化体系中的活性物质,并通过一系列先进的物理化学技术发现在电化学测试的 (SUR)MOF 催化剂中存在金属氢氧化物。[24–27] 因此,推测所述活性物质来源于碱性电解质中氧电催化过程中的 MOF 衍生的金属氢氧化物。尽管最近有一些努力致力于阐明催化物质,但对转化机制和结构-性能关系的深入了解仍然是开放的。在这项工作中,我们使用由去质子化的对苯二甲酸 ([TA] 2 − ) 连接体组成的异质结构 NiFe 基 SURMOF,并利用结构和成分的变化来优化 OER 性能。实验表明,异质结构 SURMOF 在碱浸和电化学测量过程中经历了特定的原位重构和自活化过程,从而产生金属氢氧化物和羟基氧化物以及有机连接体的部分浸出。我们建议使用 SURMOF 作为前体,以便访问催化剂制造的参数空间,这超出了现有的合成概念。
国际铂族金属协会 (IPA) 成立于 1987 年,自成立以来一直致力于推广铂族金属 (PGM) 的使用和知识。PGM 在日常生活中发挥着至关重要的作用。如今生产的四分之一的商品要么含有 PGM,要么 PGM 在其制造过程中发挥着关键作用。这些贵金属也将成为我们未来在发电、交通、医疗保健和其他许多领域的选择的核心。PGM 具有独特的耐用性,可以极其高效地使用,这意味着只需很少的一点就可以发挥很大的作用。它们的可回收性意味着它们具有非常长的生命周期,使它们能够通过减少通常与金属废物处理相关的任何负面影响,为保护环境做出重大贡献。超过 96% 的回收 PGM 都是通过高效的加工技术成功回收的。
保罗盖蒂博物馆的古代灯具展品展示了公元前 800 年至公元 800 年间在古代地中海世界生产中心制造的 600 多盏灯具。盖蒂灯具以其奇妙的多样性而闻名——从只装油和灯芯的简单陶制托盘到用青铜和贵金属制成的精致人物照明灯具——展示了许多前所未有的形状和装饰。大多数是在罗马作坊中制造的,以满足住宅、公共场所、宗教圣地和坟墓中对便携式照明的普遍需求。无处不在的油灯是流行意象的源泉,描绘了神话、自然以及古代日常生活的活动和娱乐。这本详尽的目录展示了大量未出版的藏品,是墓志铭、艺术史和考古学专家的宝贵资源。
摘要:电化学迁移 (ECM) 形成树枝状短路是微电路中的主要可靠性限制因素。金是一种贵金属,被认为是一种能够耐腐蚀和 ECM 的金属化材料,因此尽管金的价格相对较高且波动较大,但它在高可靠性金属化和表面处理系统中的应用却非常广泛。金的电化学短路仅在卤素(例如含氯化物)污染物的情况下才会发生,这些污染物可以通过复合离子的形成引发金的阳极溶解。研究的实验结果表明,即使没有卤素污染物的存在,金也可以形成树枝状短路,因此也必须假设金的直接阳极溶解。即使在应用金金属化系统时,这也可能是影响可靠性的一个严重因素,必须加以考虑。本文还讨论了金的经典(无污染物)模型的理论背景。
该学科专门研究金属的净化、性能改性和成型,使毕业生对贵金属和工业金属相关的化学和物理系统有深刻的理解。菲律宾大学 (UP) 于 1956-57 学年推出的冶金工程理学学士课程已通过高等教育委员会 (CHED) 的严格评估。1999 年至 2004 年被授予卓越中心地位,之后从 2016 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日被授予卓越中心地位。为了应对 K-12 的过渡,BS MetE 课程进行了战略性修订,纳入了技术和通识教育课程。与顾问委员会的协商和与其他大学的对标指导了这一过程,导致在 2018-2019 学年过渡到 4 年制课程,使课程与当前的研究趋势和教学技术保持一致,同时保持对卓越的承诺。
作为该州第二大人口的城市,科罗拉多斯普林斯是一个经济和文化中心,历史悠久。最初是Ute,Arapaho和Cheyenne部落的聚会场所,寻找黄金将探险家和定居者带到了派克峰(Pike's Peak)的山麓丘陵,并由Ute称为Ta-wa-ah-Gath。采矿的贵金属,尤其是黄金,影响了城市的发展,该城市最初是作为度假小镇建立的。今天,科罗拉多斯普林斯的经济主要由国防工业驱动,其军事装置的缓存,例如美国空军学院和卡森堡,以及高科技企业和旅游业。尽管经济蓬勃发展,科罗拉多斯普林斯仍然很容易接触,可以在20分钟内能够在城市中任何地方旅行的居民(以及许多值得拥有的“妈妈和流行餐厅)。
工厂:电池是为网格尺度可再生能源提供长时间的能量存储不可或缺的一部分。它们对于促进绿色流动性和用于住宅和商业用途的固定应用也至关重要。Reliance表示,其大胆的野心是创建一个端到端的电池生态系统,这是其建立净碳零操作的努力的一部分。该公司已经与锂Werks,Faradion和Ambri建立了战略合作伙伴关系,它们都是具有出色化学反应的行业破坏者,导致了更好的性能。在上下几乎没有依赖贵金属,这些解决方案得到了供应安全的支持。公司对化学和材料的深入了解和知识将增加其在建立世界规模的电池制造设施方面的竞争优势。该公司旨在开始生产电池组,并扩展到完全集成的5 GWH年度牢房