来源:西安交通大学前沿科学技术研究院电介质储能陶瓷电容器属于无源组件类别的电能储存设备,由于其高功率密度、快速的充放电速度以及长循环寿命等优点,该类电容器有望在混合动力汽车、大功率换能器以及大功率脉冲设备中得到广泛应用。近年来,科研人员进行了大量的研究工作,致力于开发具有高储能密度和高储能效率的新型电介质材料。尽管如此,目前的研究对象主要集中于具有钙钛矿结构的铁电体、弛豫铁电体和弛豫反铁电体。四方钨青铜结构(TTBs)铁电体,作为仅次于钙钛矿结构铁电体的第二大类铁电体,由于其复杂的晶体结构和多元的元素可调性,在电介质储能方面的研究却鲜有报道。在本研究中,西安交通大学的娄晓杰教授与合作者通过在Gd0.03Ba0.47Sr0.485Nb2O6陶瓷基体中掺杂Sm3+,打破了铁电体的长程有序,构建了弱耦合的极性纳米微区,从而显著提高了具有四方钨青铜结构的电介质陶瓷的储能性能。在660 kV cm-1的电场条件下,化学式为Gd0.03Ba0.47Sr0.455Sm0.02Nb2O6的弛豫铁电陶瓷获得了高达9 J cm-3的可回收能量密度,同时储能效率高达84%。值得注意的是,该陶瓷的储能性能对频率、温度和循环电场具有显著的稳定性。通过对该样品的介电温谱进行经典的Vogel–Fulcher模型拟合,得到的高激活能证明了其中的极性团簇是相互孤立的(即弱耦合)。同时,具有原子分辨率的HAADF-S...
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来源:广州能源所近日,广州能源研究所废弃物处理与资源化利用研究室赵坤副研究员联合美国北卡罗莱纳州立大学等研究团队,报道了一种在以促进剂碳酸锂(Li2CO3)修饰的具有氧化还原活性的复合稀土金属氧化物的催化作用下,实现低温高效化学链甲烷氧化偶联的方法。该催化剂在700℃下单程C2+收率高达30.6%,且在甲烷分压高达1.4 atm的条件下仍能表现出稳定的性能。相关研究成果以Lithium carbonate-promoted mixed rare earth oxides as a generalized strategy for oxidative coupling of methane with exceptional yields为题,于近日发表在《自然—通讯》(Nature Communications)。 甲烷氧化偶联(OCM)技术可在自热条件下通过一步反应将甲烷转化为高附加值烯烃或烷烃(C2+),是催化中的“王冠反应”。但经过近40年的研究,常见的OCM催化剂Li/MgO和Na/Mn/W/SiO2等始终无法解决反应过程中C2+单程收率较低(800°C)及甲烷反应气分压较低(该工作通过化学链循环的方式,构建了系列碳酸锂负载的复合稀土金属氧化物作为载氧体催化剂,有效抑制氧气直接作为氧化剂导致的甲烷过度氧化反应,进而实现甲烷氧化偶联高效制备C2+。通过原位表...
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来源:湖北省自然资源厅12月12日,湖北省自然资源厅赴十堰市竹山县调研稀土资源和绿松石产业发展情况。在得胜镇庙垭村和麻家渡绿松石小镇,湖北省自然资源厅一行实地调研了鄂西北竹山-竹溪地区铌钽-稀土资源基地和绿松石特色小镇建设情况,并召开专题会议听取矿产资源管理情况汇报。据了解,铌、钽、稀土在电子、冶金、钢铁、原子能、航空航天、军工等高新技术领域有广泛应用,属于我国十分稀缺的重要战略性矿产资源,目前对外依存度分别为95%、93%、20%,而十堰地区的铌钽稀土矿产资源丰富,其中铌-稀土储量全国第二。绿松石则是一种用于制作戒面、胸饰、耳饰的材料。据统计,截至2022年底,湖北省已查明绿松石矿矿区6个,绿松石矿保有资源量283.61吨,主要分布在十堰市郧阳区和竹山县。近年来,为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于新一轮找矿突破战略行动的重要部署,湖北省相继印发了《湖北省新一轮找矿突破战略行动实施方案(2021-2025)》《省自然资源厅关于打好找矿开发挖潜战专项行动方案》,全省开展找矿开发的挖潜战,通过实施地质找矿突破战略行动,十堰地区铌钽稀土矿勘查取得重要成果,截至目前,累计查明稀土氧化物质源量121.5万吨,氧化铌资源量194.66万吨,氧化钽资源量1847吨,为鄂西北两竹一两郧地区铌钽稀土多金属资源基地建设提供有力支撑。下一步,省自然资源厅将为鄂西北绿松石矿产资源的开采利用和鄂西北...
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来源:科学网近日,中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用研究室副研究员赵坤,联合美国北卡罗莱纳州立大学、华东理工大学、美国里海大学等研究团队,利用载氧体构建新策略实现甲烷高效制烯烃。相关成果发表于《自然-通讯》。该研究报道了一种在以碳酸锂(Li2CO3)修饰的具有氧化还原活性的复合稀土金属氧化物催化作用下,实现低温高效化学链甲烷氧化偶联制烯烃的方法。该催化剂在700℃下单程C2+收率高达30.6%,且在甲烷分压高达1.4 atm的条件下仍能表现出稳定的性能。甲烷氧化偶联(OCM)技术可在自热条件下通过一步反应将甲烷转化为高附加值烯烃或烷烃(C2+),是催化中的“圣杯反应”。但经过近40年的研究,常见的OCM催化剂Li/MgO和Na/Mn/W/SiO2等始终无法解决反应过程中C2+单程收率较低(800°C)及甲烷反应气分压较低(该工作通过化学链循环的方式,构建了系列碳酸锂负载的复合稀土金属氧化物作为载氧体催化剂,有效抑制氧气直接作为氧化剂导致的甲烷过度氧化反应,进而实现甲烷氧化偶联高效制备C2+。通过原位表征手段与量子化学计算,发现复合稀土氧化物中的Pr4+可诱导催化剂表面产生过氧化物活性中间体并演变成活性羟基自由基,实现高效C-H键活化和C-C键偶联。 该研究建立了Li2CO3负载的复合稀土金属氧化物中Pr的氧化态与C2+收率之间的普遍相关性,为甲烷氧化...
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