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不锈钢由于具有良好的机械性能和应力腐蚀抗性,广泛应用于核电站关键设备的制造。但不锈钢长期在288-340℃的核电高温高压水环境中服役,同时又有中子辐照的作用,其微观组织可能会发生变化,出现脆化硬化以及应力腐蚀抗性降低等问题,即核电站的热老化问题,材料的脆性增加导致部件具有潜在的突然断裂失效的问题,从而会影响核电站的安全运行。目前已有关于核用不锈钢因为热老化脆化而发生断裂的相关报道。近期,重点实验室...
在压水堆核电站运行过程中,由于受流致振动的作用,包壳管与格架刚凸体的接触界面间不可避免地发生相对运动,导致微动磨损,从而造成壁厚减薄甚至穿孔。据统计,在世界范围内,因微动磨损导致的燃料棒失效约占失效总数的65%以上。因此,亟需开展模拟压水堆一回路高温高压水中核用Zr合金包壳管微动磨损行为的研究。微动图的建立是理解与缓解微动磨损过程的重要方法之一,对于燃料组件的结构设计非常重要。然而由于受到测试装备...
在压水堆核电站中,锆合金包壳管是防止核泄漏的关键屏障。在压水堆运行过程中,由于流致振动的作用,包壳管不可避免地发生微动磨损。微动磨损会导致壁厚减薄、穿孔,由此导致放射性物质泄露,造成严重的安全和经济问题。目前,关于锆合金包壳管微动磨损的研究大多是在室温空气或室温水中进行的,所采用的接触形式为球-板或管-管接触。然而,包壳管实际服役环境为高温高压水,接触形式为管-栅格。同时,以往研究通常关注包壳管处...
近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所研究员杨良保课题组在单颗粒纳米腔中最终近场增强极限的探测方面取得进展。相关研究成果被选为当期正封面,发表在《纳米快报》(Nano letters)上。
铜基纳米颗粒(CuNPs)具有制备过程简单、原料易得、毒性低、可调谐的小尺寸、可定制的表面化学性质和良好的物理化学性能,在能量转换、催化、生物医学等领域备受关注。特别地,发光效率高、荧光寿命长的CuNPs发光材料促进了光学传感器的发展。然而,对于晶态金属基纳米材料而言,因晶格结构的长程有序性,其反应活性位点较少,且由于其无法达到绝对零度导致存在的晶体缺陷会抑制光生电子转移。因此,探索CuNPs的新...
将二维层状材料以特定转角堆叠,可以构筑出具有关联电子性质的转角量子材料,为研究非常规超导、可控构筑量子物态等提供了全新的研究思路和技术途径。目前,对转角量子材料的研究主要集中在二维材料领域,如转角双层/三层石墨烯和转角双层金属硫族化合物等。一维纳米材料如石墨烯纳米带存在多种具有新奇物性的边界态,如锯齿型边界石墨烯纳米带的自旋极化边界态、不同宽度扶手椅型边界石墨烯纳米带异质结的拓扑界面态等。通过对石...
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室研究团队在基于双发射中心的单组分多重防伪研究方面取得新进展。团队围绕单组分材料的多重发光变色防伪需求,提出主族元素与稀土离子共掺杂的双发射机制,基于激发波长,元素类型,掺杂浓度,环境温度等多重因素调谐可见光发射颜色,设计字母隐藏与花朵变色实验,建立信息隐藏和防伪验证体系,实现Ca3Y2Ge3O12:0.01Bi3+,Ln3+(Eu3+/...
铁电性是指在某些材料中表现出的一种自发电极化现象。这种极化可以通过施加外部电场进行翻转操作。由于铁电相可以受电场控制,在数据存储领域具有潜在的应用价值而备受关注。此外,铁电材料的压电、热电和非线性光学特性在新能源、微电子和光学器件等领域也得到广泛开发。近年来,二维铁电材料作为神经形态突触器件领域的新型竞争者崭露头角,展示了二维材料低维度的优势。铁电材料通常由两种或多种不同元素的原子构成,元素之间的...
2023年4月6日,福建师范大学环境与资源学院、碳中和现代产业学院邀请澳大利亚格里菲斯大学李勤教授为师生作《Green Nanocarbons for Sustainable Technologies》专题讲座,讲座由薛超老师主持。
氨基酸和肽是内源性生物分子,长期以来被认为是完全环保和可生物循环再利用。近日,中国科学院过程工程研究所研究员闫学海团队以氨基酸或肽衍生物为原料,开发出一种可生物降解、生物循环再利用的新型玻璃。这种生物分子玻璃目前仍处于实验室研究阶段。相关研究成果发表在Science Advances上。
氨基酸和肽是内源性生物分子,长期以来被认为是完全环保和可生物循环再利用的。近日,过程工程所闫学海研究员团队以氨基酸或肽衍生物为原料,开发出一种可生物降解、生物循环再利用的新型玻璃。这种生物分子玻璃,目前仍处于实验室研究阶段。上述研究成果发表于Science Advances(DOI: 10.1126/sciadv.add8105)。
润滑是减少摩擦、降低或避免磨损的有效手段。液体润滑剂在苛刻工作环境中的润滑功能会逐渐失效,而固体润滑剂在磨损后难以及时修复和快速补充。因此,亟需研发兼具液体润滑剂和固体润滑剂优势的新型润滑材料,以满足当前对润滑材料多功能、高性能及多工况适用性的迫切需求。
材料结构是决定材料性能的重要因素,明析材料微观结构是认识材料特性、建立构效关系、理性设计材料并支撑实验改性的重要基础。近年来随着材料基因组研究模式的发展,通过理论方法预测材料结构已经成为探索新材料结构与性能的方法之一。目前,这些方法已经成功应用于完美晶体和二维材料等体系的结构预测,并取得了重要进展。然而对于化学无序材料(chemical-disordered materials)微观结构的认识仍然...
材料结构是决定材料性能的重要因素,明析材料微观结构是认识材料特性、建立构效关系、理性设计材料并支撑实验改性的重要基础。近年来随着材料基因组研究模式的发展,通过理论方法预测材料结构已经成为探索新材料结构与性能的方法之一。目前,这些方法已经成功应用于完美晶体和二维材料等体系的结构预测,并取得了重要的进展。然而对于化学无序材料(chemical-disordered materials)微观结构的认识仍...
对于风力发电机组,叶片作为风力机获取风能的核心部件,其可靠性对机组的安全运行起着重要的作用。随着对大容量和低风速风力发电机组的研发,风力机叶片的设计长度不断增加,对材料和工艺质量的要求也越来越高。

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