平台(c1)-(c3)由样品真实组织构建的有限元模型图。为引图2不同WC平均晶粒尺寸的硬质合金样品中陶瓷相的最小主应力云图:(a)0.45μm,(b)0.80μm,(c)1.80μm以及最小主应力方向分布(d)。此外,擎承采用X射线衍射方法实际测试了硬质合金表面平均残余热应力随晶粒尺寸的变化,与模拟结果完全一致。
对制备态WC-Co硬质合金的组织和晶体缺陷的TEM分析发现,载高展等轴状Co中无明显的位错或变形带,载高展而Co薄层和位于WC晶粒间夹角的Co相中有明显的变形带和高密度位错存在。端医图1基于硬质合金真实组织的SEM图像构建有限元模型的过程:(a1)-(a3)不同WC平均晶粒尺寸的硬质合金制备态微观组织。
为了进一步研究微观结构和残余热应力对应变响应的影响,学产对粘结相具有不同形态特征的硬质合金设计了不同的初始条件进行了压缩模拟。
济南精准(b1)-(b3)相应样品微观组织的几何边界。(d)在OER过程中,医学园mh业AD-HN-Ir电催化剂在不同电位下在1300-600cm-1内的原位SRIR测量。
此外,产业AD-HN-Ir电催化剂对OER的法拉第效率约为97%,在酸性介质中连续运行100h后OER活性没有明显衰减。图四、平台原位EIS和SRIR测量(a-b)AD-HN-Ir和Ir-NC电催化剂在0.5MH2SO4中不同外加电位下的奈奎斯特图。
因此,为引迫切需要找到一种有效的方法,为引通过原子分散的活性位点与其金属锚定基底之间的强电子耦合来激活酸性OER活性并提高超低铱电催化剂的抗溶解性。(e)对于AD-HN-Ir和Ir-NC电催化剂,擎承在1.30和1.45V的电位下,原位SRIR结果范围为1300-600cm-1。