腐蚀方面的期刊在线播放_腐蚀期刊有哪些(2024年11月免费观看)
澳国立材料学博士,奖学金全覆盖! 如果你对工科感兴趣,想要提升学历,那么材料学博士绝对是个不错的选择!特别是澳国立大学(ANU),这可是QS排名前30的高校,有想法的同学们赶紧行动吧! Nick Birbilis教授 Nick Birbilis是澳国立工程与计算机科学学院(CECS)的临时院长,同时也是多个学术机构的会员,包括电化学学会、全国腐蚀工程师协会、国际电化学学会和澳大利亚工程师协会。他获得了澳大利亚技术科学与工程学院的巴特汉姆奖章,发表了450多篇论文,引文超过26000次。他担任跨学科期刊《npj Materials Degradation》的主编,同时也是《Electrochimica Acta》杂志的编辑。 研究领域 Nick的研究领域非常广泛,包括材料工程、金属和合金材料、制造工程、纳米技术、复合和混合材料、玻璃以及工程设计。他的研究兴趣主要集中在材料设计、合金、增材制造、腐蚀科学、材料耐用性和可持续性等方面。 学生项目 Nick非常注重学生的培养,他指导学生进行了多个项目,包括: 材料设计中的机器学习 可持续材料和回收 电化学现象的建模 新兴材料的腐蚀 金属和合金的增材制造 高熵合金和先进的金属材料 奖学金和机会 Nick在莫纳什大学创立了“Birbilis奖”,为来自不同背景的工程学生提供更多机会。作为一名著名的材料工程师,他在微观结构腐蚀关系方面做出了显著贡献,特别是在轻合金和增材制造合金以及3D打印领域。 综合背景 申请博士不仅仅是看分数,还要看院校专业均分、发表、科研、工作经历、套磁和RP等多方面的因素。如果你对这些领域感兴趣,那就赶紧行动吧!
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垃圾分类指南:你知道厕纸属于哪类垃圾吗? 垃圾分类的重要性 垃圾分类不仅关系到环境,还关乎我们的健康。正确的垃圾分类可以减少污染,保护资源。下面我们来详细了解一下如何进行垃圾分类。 可回收物 ♂️ 废纸:包括报纸、期刊、图书、各种包装纸等。但要注意,纸巾和厕所纸由于水溶性太强,是不可回收的。 塑料:各种塑料袋、塑料泡沫、塑料包装(快递包装纸是其他垃圾/干垃圾)、一次性塑料餐盒餐具、硬塑料、塑料牙刷、塑料杯子、矿泉水瓶等。 玻璃:主要包括各种玻璃瓶、碎玻璃片、暖瓶等。(镜子是其他垃圾/干垃圾) 金属物:主要包括易拉罐、罐头盒等。 布料:主要包括废弃衣服、桌布、洗脸巾、书包、鞋等。 其他垃圾 𖤻垃圾(上海称干垃圾)包括除上述几类垃圾之外的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物及尘土、食品袋(盒)。 大棒骨:因为“难腐蚀”被列入“其它垃圾”。 卫生纸:厕纸、卫生纸遇水即溶,不算可回收的“纸张”,类似的还有烟盒等。 餐厨垃圾装袋:常用的塑料袋,即使是可以降解的也远比餐厨垃圾更难腐蚀。此外塑料袋本身是可回收垃圾。正确做法应该是将餐厨垃圾倒入垃圾桶,塑料袋另扔进“可回收垃圾”桶。 尘土:在垃圾分类中,尘土属于“其它垃圾”,但残枝落叶属于“厨余垃圾”,包括家里开败的鲜花等。 厨余垃圾 厨余垃圾(上海称湿垃圾)包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等食品类废物。经生物技术就地处理堆肥,每吨可生产0.6~0.7吨有机肥料。 有害垃圾 ☠️ 有害垃圾含有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物。包括电池、荧光灯管、灯泡、水银温度计、油漆桶、部分家电、过期药品及其容器、过期化妆品等。这些垃圾一般使用单独回收或填埋处理。 垃圾分类的宣传口号 ⊥类有道,垃圾成宝! 垃圾可变宝,分类更环保。 环境关系你我他,垃圾分类靠大家。 垃圾分类,和谐广州。 呼吸绿色,感恩生命。 阳光灿烂请千万忘记我,光线暗淡你才能拥有我。 我们不想住在一起,请给我们分个家。 动物是我们朋友,保护动物就是保护我们自己。 垃圾分类人人动手,干湿分离家家行动。 垃圾入箱,文明健康。 通过这些简单的分类方法,我们可以更好地保护环境,减少污染。希望大家都能做到垃圾分类,为地球贡献一份力量!
垃圾分类真的有那么难吗? 说到垃圾分类,我真是有话要说!最早接触垃圾分类是在日本留学的时候。刚到学校,生活老师就告诉我们垃圾要分类扔,而且不是每天都扔,而是按照固定的日子来扔。当时我还想:“不就是垃圾嘛,分类就分类,按日子扔就按日子扔,这有什么难的?”结果,等到自己真正开始实施的时候,才发现这真不是一般人能做到的!好几次我都偷偷地扔了一些不是规定日子扔的垃圾,现在想想真是后悔不已。 所以,自从我回国后,我就开始给家人灌输垃圾分类的意识。不过,父母那一辈对这个问题真是没什么概念。于是,我就在家里买了好几个垃圾桶,用来分类。等到全民垃圾分类开始的时候,我家已经初步分类了。当然,现在分得更细致了。我觉得既然垃圾分类是有好处的事,我们就该从自身做起,好好守护这份责任,只为了我们共同生活的地球环境能更好。 接下来,我来普及一下垃圾的种类(只是个人意见,欢迎补充): 可回收垃圾 主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类。 废纸:包括报纸、期刊、图书、各种包装纸等。但要注意,纸巾和厕所纸由于水溶性太强,不可回收。 塑料:各种塑料袋、塑料泡沫、塑料包装、一次性塑料餐盒餐具、硬塑料、塑料牙刷、塑料杯子、矿泉水瓶等。 玻璃:包括各种玻璃瓶、碎玻璃片、镜子、暖瓶等。 金属物:主要包括易拉罐、罐头盒等。 布料:包括废弃衣服、桌布、洗脸巾、书包、鞋等。 餐厨垃圾 不可回收 包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮、玉米核、坚果壳、果核、鸡骨等食品类残渣。 其他垃圾 包括除上述几类垃圾之外的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物及果壳、尘土。 卫生纸和厕纸遇水即溶,不算可回收的“纸张”,类似的还有陶器、烟盒等。餐厨垃圾装袋时,常用的塑料袋,即使是可以降解的也远比餐厨垃圾更难腐蚀。此外,塑料袋本身是可回收垃圾。正确做法应该是将餐厨垃圾倒入垃圾桶,塑料袋另扔进“可回收垃圾”桶。 果壳在垃圾分类中,“果壳瓜皮”的标识就是花生壳,属于厨余垃圾。家里用剩的废弃食用油,也归类在“厨房垃圾”。 尘土在垃圾分类中属于“其它垃圾”,但残枝落叶属于“厨房垃圾”,包括家里开败的鲜花等。 有毒有害垃圾 含有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物。包括电池、荧光灯管、灯泡、水银温度计、油漆桶、部分家电、过期药品、过期化妆品等。这些垃圾一般使用单独回收或填埋处理。 总之,垃圾分类虽然看起来简单,但真正实施起来却需要很大的耐心和毅力。希望大家都能从自身做起,保护好我们的环境!
【新型海水电池有了超长循环寿命】 海水电池是一种新型储能技术,它以海水作为电解液,能够有效降低电池生产成本,安全且具有可持续性,在海洋探测、水下通信和岛礁供电等领域有着广泛应用前景。但是,目前研制出的海水电池多为一次性电池,无法重复使用。 近日,海南大学田新龙和杨金霖“海洋清洁能源”创新团队研制出了一种基于天然海水电解液的超长循环寿命、可重复充电的氯离子电池。该成果实现了可逆阴离子存储电极的技术突破,是对可持续水系电池的一次革新,可为深远海领域的电能储备与供应提供解决方案。相关研究论文发表在国际学术期刊《美国化学学会杂志》。 攻克氯离子可逆存储技术难题 “我国海域辽阔,海水资源丰富,海水中含有各种溶解性阳离子和阴离子,具有良好的离子导电性。如果能就地取材,使用天然海水作为电池的电解液,则可以解决电池的成本和安全性问题。”海南大学海洋科学与工程学院教授田新龙向记者介绍团队研发可充电海水电池的初衷。 “现有的海水电池多是一次性电池,无法重复使用,导致其在很多领域的应用受限。这是因为一次性海水电池使用的电极材料不具备可逆储存氯离子的能力。”海南大学海洋科学与工程学院副研究员杨金霖告诉记者。 海水电池要实现从“一次性”到“重复使用”,就必须解决氯离子可逆存储电极这一难题。田新龙介绍,不同于常规电池基于锂离子或钠离子等阳离子存储,海水电池的工作原理是基于氯离子存储,氯离子则属于阴离子。传统的电极材料,例如氧化物和硫化物,均无法实现阴离子包括氯离子的可逆存储,因此无法应用于可充电海水电池的开发。 该研究团队通过查阅文献和高通量计算,筛选了10余种潜在的无机氯离子存储材料,并尝试合成其中7种,最终选定MXene这一新型二维材料作为电池储氯电极。 “与传统材料不同,MXene材料是一种具有高导电性的层状材料。”杨金霖介绍。高导电性有助于离子和电子的快速传输,而稳定的层状结构有利于氯离子在材料层间的可逆嵌入和脱出,可以提高电池的循环寿命。 团队研究人员发现,MXene材料具有一种可调控的表面官能团——氯表面端基。此外,该材料的氯表面端基可以与海水中的氯离子形成共价相互作用。这种弱相互作用既可以使氯离子吸附于材料层间,又能够让其快速迁移,从而实现氯离子的可逆存储。 破解更耐腐蚀电池器件材料之困 虽然解决了储氯电极材料这一首要问题,但海水中氯离子的腐蚀性仍待解决。 杨金霖告诉记者,团队在研究初期就发现,海水电池的充电电压很低,循环寿命也达不到要求。通过逐步排除影响因素,研究人员最终发现,氯离子对电池壳体和集流体存在较强腐蚀性,是影响电池性能的主要原因。 针对这一问题,团队开始投入设计更耐腐蚀的电池器件:用更耐氯离子腐蚀的碳纸和钛箔代替传统的铜箔作为集流体;对电池的壳体进行防腐蚀处理;对连接工艺进行优化。这些改进措施有效降低了氯离子对电池的损害,提升了电池的整体性能和稳定性。 “目前锂离子电池最佳运行温度范围在15摄氏度至35摄氏度,而我们开发的海水电池具有宽温工作能力,可以在零下20摄氏度至50摄氏度的温度范围内保持稳定性能。”杨金霖介绍,过低或过高的环境温度都会对电池性能的发挥带来不利影响,甚至引发安全问题。 研究团队认为,这种宽温工作能力拓宽了电池的使用场景,使得电池可以用于需要在极端环境中使用的设备,例如电动汽车和储能基站。面对夏日酷暑和冬日严寒,电池都能维持稳定性能,保障设备持续运行。 在实验中,这款新研制的电池还展现了高可逆容量、高能量密度、超长循环寿命等良好特性。杨金霖介绍,电池的容量和能量密度越高,电池在一次充电后可以使用的时间就越长;长循环寿命则意味着电池可以重复充电—放电使用多次,而依旧保持优异性能。在实验中,新研制的电池可于海水电解液中循环达40000次,这意味着其实际使用寿命将超过1年。 田新龙介绍,新研制的电池用天然海水代替了传统的有机溶剂作为电池电解液,能节约大约10%的生产成本。电池的组装过程也不需要无水无氧的严苛环境,对设备和制造工艺要求较低。因此,预计电池的整体价格能降低20%—30%。 此外,MXene电极材料中不含锂、钴等价格昂贵金属元素,因此这种电池生产成本大幅降低,同时具有无毒环保的优势,可助力推动全球能源的可持续发展、实现我国“双碳”目标。 如何尽快让创新成果实现落地转化?田新龙认为,长远看来,超长循环寿命的海水电池应用前景和潜在环境效益不容忽视,但目前它还面临着诸多技术和市场挑战。“我们还需要解决材料的规模化批量制备、电池器件的结构和工艺优化等问题。”他说。 来源:人民网 #辽宁好网民守法好公民##有一种美好叫辽宁##新时代六地辽宁杠杠滴#
学术倦怠期:如何在低谷中自我救赎? 本以为过了开题报告,后面就不会再有让我难过的事儿了,结果真是想得太美了。暑假这两个月,前一个月还算轻松,后一个月简直像是在刷新我痛苦的下限。 7月回家呆了半个月,也没闲着,继续改论文。最后一周和对象出去旅游了,终于兑现了从去年就计划的出行,这期间真的很开心,有很多意料之外的惊喜。现在想想,旅游中的幸运不会是在透支我这8月份的运气吧。 旅游回来的第二天,我懒洋洋的,想着先不着急迅速回归状态,一点点来。结果次日就收到了两则重磅坏消息:一篇我以为要小改的文章要大大地改,另一篇我和老师都以为肯定不会被拒稿的文章拒了,而且还是拖足了日期后,我们主动询问才告知主题与期刊不符。我一下子慌了阵脚,这两篇原本是我打算拿来满足毕业要求的,在7月的时候还满怀信心,到了8月初就仿佛一切都是幻境。 我努力克制自己不要想太多,白天尽可能想清楚要做什么,然后一点点去做。可到了晚上我就再也抵挡不住内心的苦闷了,苦水泪水霎那间决堤。我争取先使劲做好一头,以用些许的成就感抚慰我巨大的失落感。 我也不清楚具体过了多少天,我觉得好不容易走出来了,是时候调回之前的状态了,然而又一个霹雳来了。某个深夜,长期合作的老师单方面宣布不再合作了,我再也控制不住了,陷入了无限的自我怀疑。尽管白天我还能尽力把自己勒在崩溃的边缘,到了晚上,所有的理智、能量就都消耗殆尽了,只能以泪洗面日复一日。 前天晚上,我给妈妈视频了两个多小时,诉说了这段时间的痛苦,彻底地抒发之后的确好了不少。但是我也明显感到每日背负着心理压力前行对精力是多么大的消耗。最近一段时间的晚上,要么在痛苦绝望中度过,要么在看剧自责中度过,总之不想改论文了,明明知道还有好多事情要做,可就是提不起兴致。一想到要改写文章,我脑中就不自觉地浮现出对应老师的模样,顿时后背冒汗,这种糟糕的感觉让我好想逃避。原本我还用毕业时间吓唬自己,试图让自己别想太多,只想毕业,可是这招是在持续自我怀疑的腐蚀下,越发不好用了。 好多次我想随着自己的感受来,可是一想到毕业要求,我就容忍不了目前的消极状态。真是干又干不动,躺又躺不平,把自己的意志力踩在脚下来回摩擦,何时是个头啊!
电解水制氢书籍推荐 期刊:Nature Communications 堦 题:Redox-mediated decoupled seawater direct splitting for H2 production 젩讯作者:谢和平院士、刘涛研究员、兰铖助理研究员、吴一凡副研究员 堧 究成果: 使用可再生能源的海水直接电解(SDE)为利用丰富的海洋氢资源提供了一条可持续的途径。 ᠤ绍: 系统研究了铁氰酸根/亚铁氰酸根电对([Fe(CN)6]3−/4−)在真实海水体系下可逆氧化还原特性。 实现了全新系统在真实海水环境下250小时的长时间稳定。 总结: 该工作围绕海水中的氯离子引发副反应和电极腐蚀现象,提出了另一种新的解耦式海水直接电解制氢策略。 젨🙩ṥ𗥤𝜥表在国际顶级期刊《Nature Communications》上。祝贺!
印刷画册装帧方式大盘点,你知道几种? 印刷画册的装帧方式多种多样,了解这些方式对于设计师和印刷从业者来说至关重要。以下是12种常见的装帧方式,快来看看你知道几个吧! 1️⃣ 骑马钉 描述:骑马钉是通过铁丝穿过书芯的订口,将书页订在一起的装订方式。因其装订方式如同跨上马背一样,所以称作骑马订。 优点:装订周期短,加工价格低廉、工艺简单,印刷与装订一次完成,生产速度快;书本可以完全平摊翻开,编辑上易于做跨页处理。 应用:适用于页码较少、纸张较薄的资料或画册、图册、杂志、期刊、宣传册、产品说明书、简介、个人资料、商务用书等。 缺点:装订的牢固度较差,铁丝难以穿透较厚的纸页,不适合书页超过32页(64面)的书刊。 2️⃣ 平订 描述:平订是用铁丝订书机将铁丝穿过书芯的订口进行装订的方式。 优点:成本低,功效高,装订方法简单,双数和单数的书页都可以订。 应用:适用于页码较多(不超过一百页)、纸张克重较低的书籍。 缺点:铁线容易受潮锈蚀,影响装订质量;不适用于过厚、克重较大的纸张,否则会影响翻阅。 3️⃣ 无线胶装 描述:无线胶装也称胶背装、胶黏装,是使用热熔胶将内页与封面粘合在一起的装订方式,无需使用线圈或订书钉。 优点:费用低廉,印刷效果好,书籍脊部较薄,便于携带和存放。 应用:广泛用于一般书籍与杂志的装订。 缺点:书页易脱落,使用寿命相对较短。 4️⃣ 锁线胶装 描述:也叫串线订,是在胶粘书芯的同时加上线固定,实现书籍的牢固装订。 优点:牢固性好,耐久性强。 应用:适合企业画册样本及高档大型画册等。 缺点:书脊较厚,容易变形。 5️⃣ 环装 描述:也称为铁环装,印刷品完成后,沿边打孔,然后用铁环圈起来。 优点:方便快捷,书芯平展度好,可180度或360度翻转,内文可随意换页。 应用:适用于页数较少的书籍,如手册、说明书、台历等。 缺点:结实度较差。 6️⃣ 拉杆/夹条装 描述:拉杆/夹条装是使用拉杆或夹条将书页固定在一起的方式,内页更换更方便,无需设备操作,一般采用PP材料制成。 优点:简洁、便利,封面和封底有亮片材料起保护作用。 应用:适用于合同协议、文件材料、会议材料、毕业论文、训练材料等。 缺点:不适合较厚的文本类。 7️⃣ 蝴蝶精装 描述:蝴蝶精装是一种对裱式的精装方式,其内页由两张200g~250g的单铜纸、白卡纸或单面相纸喷胶制成,非常厚实耐翻,封面可以印制设计好的图案,或使用装帧布艺、装帧皮等。 优点:可以180跨页展开,内页厚实耐翻,不易损坏,印制清晰,封面设计灵活。 应用:主要用于制作高档的纪念册、相册等,以展示照片或重要事件。 缺点:成本较高,价格相对较贵,不适合页数过多的书籍(约50页以上)。 8️⃣ 铁圈精装 銦述:铁圈精装是一种常用的商务用书装订方法,和铁圈平装类似,唯一不同的是精装有硬质封面,显高档,也是书芯选用铁圈衔接,将铁圈装订的书芯最终一页和封底张贴成册。 优点:内页每张都能180度翻开翻阅,漂亮、精密,图文整幅画面完好,易于翻看和替换页面,跨页效果图看起来比较完整。 应用:主要用于纸张看样、会议材料、台历、商务用书等需要频繁翻阅和替换页面的场合。 9️⃣ 盒子式精装 描述:盒子式精装通常指的是一种外观像盒子的书籍装帧方式,其特点在于封面和书脊的设计,可能采用硬壳材料,使得整体外观更像是一个盒子。 优点:造型多面新颖,可发挥空间大,仪式感强,能够吸引读者的注意力。 应用:常用于高档礼品书、收藏版书籍或特别设计的艺术品书籍。 缺点:多边形盒的刀版设计比较复杂,可能会导致印刷费用偏高。 铜钉精装 銦述:通常指的是在书籍的装订处使用铜钉作为装饰或固定元件的装帧方式。 优点:铜钉的防腐性能出色,经久耐用,美观大方,可以为书籍增添一份独特的气质。 应用:常用于菜单、酒水单、材料档案、图册等,还有高档画册、纪念册或需要特别装饰的书籍。 缺点:价格相对较高,且由于铜的硬度较低,可能不适合在需要极高承载力的场合使用。 1️⃣1️⃣ 精装文件夹 描述:精装文件夹通常指的是采用较高档的材料和工艺制作的文件夹,可能包括精美的封面设计、坚固的框架和优质的内部材料。 优点:整理归档方便,结构清晰,易于管理和组织文件。 应用:适用于需要高档、专业的文件管理和存储的场合,如企业,V手册、政府机关或高端个人用户。 缺点:成本可能较高,相对于普通文件夹价格更贵。 了解这些装帧方式,可以帮助你在选择装订方式时做出更明智的决策,让你的印刷品更加专业和吸引人。
海水电解制氢技术是未来实现绿色能源的重要途径,但其面临腐蚀和副反应的挑战。高熵合金(HEA)凭借其优异的抗腐蚀性和电催化性能成为解决方案的理想选择。本研究创新性地采用CO₂激光诱导法,在常温常压下制备了FeNiCoCrRu高熵合金纳米颗粒,实现了高效双功能电催化性能,为大规模海水电解提供了可靠的技术支持。 ✨研究亮点 高效制备方法:CO₂激光诱导法快速制备HEA纳米颗粒,降低能耗并提高效率。 卓越电催化性能:在600 mA/cmⲧ密度下,HER过电位为0.148 V;在300 mA/cmⲤ𘋯ER过电位仅为0.353 V。 超长稳定性:催化剂在250 mA/cmⲤ𘋧賥🐨ጨ000小时,电压变化极小。 机制研究突破:原位拉曼光谱揭示了Ni与Ru位点在HER和OER中的不同作用机制,为催化剂设计提供理论支持。 展望 本研究展示了一种高效、可扩展的高熵合金催化剂制备方法,其优异的电催化性能和稳定性为未来海水电解制氢的工业化应用提供了技术支撑。未来,该方法有望进一步扩展至其他催化体系,为清洁能源的发展贡献力量。 文献信息 期刊:Energy & Environmental Science DOI:10.1039/d4ee01093k #科研学习# #科研绘图# #文献阅读# #催化# #电催化# #论文# #sci# #电解水#
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