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——院长致词

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光能驱动的化学转化技术正在重塑传统化石燃料的化学路径,通过光催化、光热协同及人工光合作用等机制,实现碳循环闭环与能源转化效率的提升。以下是当前研究的关键进展与技术突破:### 一、光催化转化:从CO₂

本站发布时间:2025-07-04 01:14:14
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先进合金材料TA-2048机械性能分析

试样编号: TA-2048-X229

测试温度范围: -196°C至850°C

应变率: 0.001 s⁻¹至100 s⁻¹

三维应力-应变曲线数据

  • 屈服强度 (0.2% offset): 1,250 MPa ±25
  • 极限抗拉强度: 1,480 MPa
  • 断裂伸长率: 18.7%
  • 断面收缩率: 42.3%

循环载荷测试结果

循环次数 应力幅值 (MPa) 残余应变 (%)
10³ ±950 0.15
10⁶ ±700 1.82

SEM显微结构分析

晶粒尺寸分布: 双峰分布 (主峰15±3μm,次峰2-5μm)

第二相沉淀: γ'相体积占比38%,平均直径50nm

扫描电镜显微图像

测试设备: Instron 8860 伺服液压试验机

遵循标准: ASTM E8/E8M-21, ISO 6892-1:2019

Story Source:

Materialsprovided byColorado State University.Note: Content may be edited for style and length.

Journal Reference:

Amreen K. Bains, Arindam Sau, Brandon S. Portela, Kajal Kajal, Alexander R. Green, Anna M. Wolff, Ludovic F. Patin, Robert S. Paton, Niels H. Damrauer, Garret M. Miyake.Efficient super-reducing organic photoredox catalysis with proton-coupled electron transfer mitigated back electron transfer.Science, Vol 388, Issue 6753 DOI:10.1126/science.adw1648

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