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因此,电网道本文所获得的结果无疑扩展了人们对高应变率下金属晶体中塑性变形如何演变的理解。成立相关研究成果以Roleoftemperatureandpreexistingdislocationnetworkontheshockcompressionofcoppercrystals为题发表在InternationalJournalofPlasticity上。
与理想的[110]晶体相比,计核算化轨具有位错的[110]晶体与[111]晶体一样,HEL值随温度增加。对于[110]完美铜晶体,中心HEL值往往随温度升高而降低,对于[111]铜晶体,HEL值随温度升高而增加。结果表明,步入在理想的铜晶体中,弹性前驱体表现出一种平台形式,HEL几乎不随冲击传播距离而变化。
因此,信息通常使用间接方法来确定动态屈服强度。此外,云南作者发现HEL依赖性可以用幂律很好地近似,但衰变功率随着波的传播而变化。
然而,电网道在较高的冲击下,观察到弹性前驱体的扰动导致HEL值的波动,本文表明HEL的温度依赖性是强各向异性的。
3)完美铜晶体中冲击波背后的塑性变形具有很强的各向异性,成立因此温度对HEL值的影响沿取向[110]和[111]具有不同的符号。通过调节活性中心的金属物种、计核算化轨N原子配位数、碳载体结构,可以有效调变反应物和中间物种的吸脱附以及活化机理,从而改变ORR电催化性能。
中心(b)*OH和*OOH的吸附自由能与ORR活性火山型曲线关系。步入Cu-N©HCS的Cuk-边(b)XANES图和(c)傅里叶变换K3权重χ(k)EXAFS图。
信息 图6 锌-空气电池性能M-N©HCS和N©HCS催化剂在锌-空电池中的(a)放电极化曲线和(b)相应的功率密度曲线。(c)Cu-Nx©HCS和Cu-Nx©2D催化剂的ORR反应路径图,云南x=2,3,4。