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二元氧化物Yb_(3)TaO_(7)的非晶状热传导机理
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作者 王学智 汤雨婷 +2 位作者 车军伟 令狐佳珺 侯兆阳 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期267-277,共11页
具有非晶状热导率的固体材料在热能转换和热管理应用中备受青睐.因此,揭示晶体材料的非晶状热传导机理对于开发和设计低热导率材料至关重要.本文运用原子模拟方法揭示了萤石结构二元简单晶体Yb_(3)TaO_(7)的非晶状低热导率的物理机理.... 具有非晶状热导率的固体材料在热能转换和热管理应用中备受青睐.因此,揭示晶体材料的非晶状热传导机理对于开发和设计低热导率材料至关重要.本文运用原子模拟方法揭示了萤石结构二元简单晶体Yb_(3)TaO_(7)的非晶状低热导率的物理机理.研究发现,萤石Yb_(3)TaO_(7)的低热导率主要是由O-Yb和O-Ta之间的原子间结合力相差较大引起的.这种相差较大的原子键可以极大地软化声子模式,从而抑制声子输运.振动模式分解显示,萤石Yb_(3)TaO_(7)中的大多数声子模式位于Ioffe-Regel极限以下,表现出强烈的扩散特征.萤石Yb_(3)TaO_(7)中绝大部分(>90%)的热流是通过扩散模式而不是传播模式传输.因此,萤石Yb_(3)TaO_(7)中的热传导表现出独特的类非晶特性.同时发现,萤石Yb_(3)TaO_(7)中的光学声子模式在热传导中发挥着重要的作用.本文对于原子间结合力与低热导率之间关系的认识,以及开发和设计低热导率材料提供了新思路. 展开更多
关键词 非晶热导率 输运 扩散声子 热障涂层
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声子气的黏度
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作者 叶振强 董源 +1 位作者 曹炳阳 过增元 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第8期1637-1641,共5页
声子是介电固体中导热过程的主要载体,研究声子的黏性对正确预测纳米材料中的非傅里叶导热等现象有着重要意义.本文从热质理论出发,基于涨落耗散理论导出了声子气黏度的表达式:ηh=hv/3πλα,其中ηh表示声子气的黏度,v_a为声子平均频... 声子是介电固体中导热过程的主要载体,研究声子的黏性对正确预测纳米材料中的非傅里叶导热等现象有着重要意义.本文从热质理论出发,基于涨落耗散理论导出了声子气黏度的表达式:ηh=hv/3πλα,其中ηh表示声子气的黏度,v_a为声子平均频率,λ为声子波长,α为材料热扩散系数。预测了单晶硅在300 K时的声子气黏度,其参考值为4.8×10^(-9)Pa·s。并且与基于声子水动力学模型和气体动理论模型的声子气黏度结果进行比较,发现本文模型的结果比声子水动力学模型的结果大2个量级,而比动理论模型小5个量级。 展开更多
关键词 气黏度 热质理论 扩散系数 态密度
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Effect of ultrasonic on structure and electrochemical performance of α-Ni(OH)_2 electrodes 被引量:2
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作者 张仲举 朱燕娟 +3 位作者 包杰 周卓均 叶贤聪 许庆盛 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2011年第12期2654-2659,共6页
Al/Co co-doped α-Ni(OH)2 samples were prepared by either ultrasonic co-precipitation method (Sample B) or co-precipitation method (Sample A). The crystal structure and particle size distribution of the prepared... Al/Co co-doped α-Ni(OH)2 samples were prepared by either ultrasonic co-precipitation method (Sample B) or co-precipitation method (Sample A). The crystal structure and particle size distribution of the prepared samples were examined by X-ray diffraction (XRD) and laser particle size analyzer, respectively. The results show that Sample B has more crystalline defects and smaller average diameter than Sample A. The cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy measurements indicate that Sample B has better electrochemical performance than Sample A, such as better reaction reversibility, lower charge-transfer resistance and better cyclic stability. Proton diffusion coefficient of Sample B is 1.96×10-10cm2/s, which is two times as large as that (9.78×10-11cm2/s) of Sample A. The charge-discharge tests show that the discharge capacity (308 mA·h/g) of Sample B is 25 mA·h/g higher than that of Sample A (283 mA·h/g). 展开更多
关键词 Al/Co co-doped α-Ni(OH)2 ultrasonic co-precipitation method proton diffusion coefficient charge-transfer resistance electrochemical performance
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