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发展发布(f)代表性空位迁移路径。元素比例和短程有序结构(SRO)也将影响间隙迁移,部门SRO结构有可能使扩散空间局域化,从而抑制间隙迁移(见图4)。
加快建立迹管图3 (a)NbZrTi间隙形成能。并且,产品点缺陷复合概率的增加也将有助于抑制辐照缺陷的累积。较低的空位形成能影响辐照缺陷产生数量,碳足也将导致平衡空位浓度提高,进而影响高温条件下的辐照肿胀行为。
由难熔金属元素构成的体心立方结构(BCC)多主元合金(包括中熵合金和高熵合金),理体拥有优异的高温力学性能和抗辐照性能,理体被认为是极具潜力的候选材料之一。并且,国家改革关于由于崎岖的势能面,空位迁移能也有着极宽的展宽(见图2(d-f))。
发展发布(c)Nb和NbZrTi间隙扩散速率。
通过系统的第一性原理计算发现,部门NbZrTi的空位结构由于大幅度结构调整,形成能显著降低(见图2(a-c)),一定比例的空位结构具有不稳定性。·OH和HO2·等自由基可以通过以下两种途径直接破坏PGM-free催化剂中的活性位点:加快建立迹管1)碳氧化成CO2,进一步导致金属活性位点脱金属。
欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,产品投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu.。图三、碳足Ta-TiOx/KB的自由基清除性能(a)6CFL染料在有Fenton试剂和Fe-N-C或Ta-TiOx清除剂的自由基溶液中的Stern-Volmer图,作为H2O2/自由基猝灭剂浓度的函数。
理体(f)Ta-TiOx纳米颗粒的能量色散X射线光谱元素映射。国家改革关于(d)Ta-TiOx纳米颗粒的尺寸分布。
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