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华东理工大学团队ChemSusChem:焦耳热驱动FeCo纳米颗粒封装于离子选择性碳壳用于稳定海水电解
氢能清洁高效、可再生,是能源领域研究焦点,电化学水分解是理想制氢途径,但纯水电解成本高且受限淡水资源,海水电解虽具潜力,却因海水中氯离子腐蚀催化剂、诱发副反应制约氧析出反应效率,研发高效稳定的氧析出反应催化剂是突破海水电解技术瓶颈的关键。2025年3月3日华东理工大学徐至教授课题组在ChemSusC......
等离子球磨机制备Sn–Fe₃O₄@石墨复合材料,可作为锂离子电池的长寿命、高倍率性能负极材料
研究采用等离子球磨技术(P-milling)两步工艺成功制备出具有独特球形结构的纳米级 Sn-Fe₃O₄@C 三元复合材料。该材料中 Sn 与 Fe₃O₄ 纳米球均匀镶嵌于碳基质内,形成稳定结构。制备时,因石墨硬度低影响 Sn 粉细化,故先细化 Fe₃O₄ 和锡颗粒,再将 Sn–Fe₃O₄ 纳米复合......
通过介质阻挡放电等离子体辅助球磨制备低硫燃料用石墨烯润滑油添加剂及其摩擦学性能
本研究以膨胀石墨为原料、0# 柴油为表面改性剂,用等离子球磨技术制备低硫柴油表面改性石墨烯润滑油添加剂。膨胀石墨经剥落与精制转化为九层高质量石墨烯片,0# 柴油有机官能团接枝到其表面,使其有优异界面亲和性。添加剂用于低硫柴油可形成致密摩擦膜,提升润滑性能。材料制备时将可膨胀石墨与 0# 柴油混合球磨......
上理工崔铭锦团队/ 南邮罗志敏、汪联辉团队利用焦耳热改变材料应变工程驱动PtCo@Pt核壳纳米酶高活性构筑及其生物医学检测应用
一种通过介质阻挡放电等离子体辅助球磨合成超细碳化钒的新方法
采用等离子球磨技术处理 V₂O₅与石墨粉混合原料 4 小时后,于 1200°C 渗碳生成超细碳化钒(VC),该方法比传统普通球磨后渗碳工艺所需渗碳温度显著降低。材料制备时将 V₂O₅与石墨粉按 1:7 原子比混合,球磨前抽真空并充入高纯氩气。原始 V₂O₅粉末呈针状,经等离子球磨后 V₂O₅ - C......