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Materials Review

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  • 0.91 影响因子
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材料导报是重庆西南信息有限公司(原科学技术部西南信息中心)主办的一本学术期刊,主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等。杂志于1987年创刊,目前已被维普收录(中)、上海图书馆馆藏等知名数据库收录,是重庆西南信息有限公司(原科学技术部西南信息中心)主管的国家重点学术期刊之一。材料导报在学术界享有很高的声誉和影响力,该期刊发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。
栏目设置:无机非金属及其复合材料、金属与金属基复合材料、高分子与聚合物基复合材料、

材料导报 2014年第S2期杂志 文档列表

AgInS2纳米晶玻璃的合成及光学性能研究-

摘要:采用溶胶-凝胶法结合气氛控制的技术制备了AgInS2合金量子点玻璃。利用X射线粉末衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)揭示了AgInS2纳米晶的物相在玻璃中形成。透射电子显微镜(TEM)表明,在钠硼硅玻璃中形成了尺寸分布均一、呈现球状的AgInS2纳米晶,而且分布在玻璃中的AgInS2纳米晶在1.83eV、2.02eV和2.21eV位置出现3个荧光峰。

锐钛矿TiO2(110)表面吸附苯酚相互作用能的研究-

摘要:采用基于密度泛函理论的第一性原理对TiO2的锐钛矿相(110)表面吸附苯酚分子进行研究。研究发现,TiO2采用LDA PCZA函数进行模拟能得到与实际相近的晶体结构,进一步的电子结构计算表明TiO2电子性能主要是由Ti原子决定。由于TiO2的能带图显示价带最高点和导带最低点均在G点,因此判定其为直接能隙半导体。苯酚的电子结构具有共价键的特征,这与苯酚有机物特征基本相符。苯酚分子平行放置在TiO2(110)时的相互作用能比其他情形大3倍。

锂离子电池Si/C复合负极材料的制备及性能研究-

摘要:以硅、葡萄糖和石墨为原料,采用两步球磨、高温热解制备Si/C复合负极材料。通过XRD、SEM和恒流充放电测试对材料的结构和性能进行表征。结果表明:无定形碳包覆的硅颗粒均匀弥散地分布在石墨的表面。当m(硅)∶m(葡萄糖)∶m(石墨)=1∶1∶3时,复合材料显示出良好的电化学性能,以100 mA/g放电,放电容量为943.9mAh/g,首次充放电效率为74%,循环40次后容量为671.1mAh/g;以200mA/g和400mA/g放电,放电容量分别可达648.5mAh/g、513.5mAh/g。

退火工艺对(LaSm)0.7Nd0.2Mg0.1(NiAl)3.6贮氢合金电化学性能的影响-

摘要:(LaSm)0.7Nd0.2Mg0.1(NiAl)3.6贮氢合金经过适当热处理后,合金的最大放电容量、循环性能以及在不同电流密度下的倍率性能均明显改善。采取两组退火工艺,分别从退火时间、退火温度进行研究。结果表明,快淬态合金电极的最大放电容量为313.5mAh/g,充放电循环寿命(2C,80%容量保持率)为285次;退火条件为1173K/8h的合金具有较好的活化性能和倍率性能,且最大放电容量为350.7mAh/g;退火条件为1173K/2h的合金具有较好的循环性能,循环寿命达到524次。

热致可逆变色木塑复合材料的研究进展-

摘要:木塑复合材料作为新型环保型材料被广泛使用,但对其在实用性很高的热致可逆变色功能方面的研究甚少。先介绍了热致可逆变色材料的研究概况,在此基础上详述了热致可逆变色木塑复合材料在建筑材料等方面的应用并提出了制备热致可逆变色木塑复合材料存在的变色灵敏性、相容性和环境适应性等问题。最后指出了热致可逆变色木塑复合材料的未来发展趋势,提出了基于变色剂微胶囊化的改善方法并简述了变色剂微胶囊的一些表征方法。

硫氧镁胶凝材料的复合改性剂研究-

摘要:在对单掺系列改性剂改性研究的基础上,选择可以有效提高硫氧镁胶凝材料强度的磷酸和柠檬酸,分别与水玻璃以一定的比例复合制成磷酸类和柠檬酸类复合改性剂,并进一步研究该复合对硫氧镁胶凝体系性能的影响。研究结果表明:在(15±3)℃,RH=(70±5)%条件下,单掺改性剂水玻璃对硫氧镁胶凝材料力学性能的作用效果不大,而以占轻烧氧化镁0.5%~1%(质量分数)掺加时可以很好地提高胶凝体系的耐水性能;磷酸与柠檬酸分别与水玻璃以1∶2(质量比)配制成的复合改性剂,在以轻烧氧化镁0.5%(质量分数)掺加时可以同时提高硫氧镁胶凝材料的强度和耐水性,尤其柠檬酸类复合改性剂在以轻烧氧化镁质量0.5%掺量条件下可以使硫氧镁胶凝材料的7d抗折强度提高2倍多,7d抗压强度提高50%左右,软化系数超过了1,达到1.14。

基于温度演化快速预测6061铝合金疲劳寿命-

摘要:主要提出一种用循环载荷下试样表面的温度曲线来快速预测疲劳寿命的方法。结果显示,6061-T6铝合金高周疲劳载荷下温度演化曲线可以分为4个阶段:初始温升阶段,温度缓降阶段,温度再次缓慢上升阶段和快速升温阶段,根据热力学定律分析各个阶段的产热机理。利用温度演化曲线的初始温度梯度作为预测疲劳寿命的指标,预测结果与疲劳试验结果相吻合。