南网首个预制舱式模块化变电站试点成功 许继承建供货!

小编历史长河81

该工作使用多孔碳纳米纤维硫复合材料作为锂硫电池的正极,南网在大倍率下充放电时,南网利用原位TEM观察材料的形貌变化和硫的体积膨胀,提供了新的方法去研究硫的电化学性能并将其与体积膨胀效应联系在了一起。

由于转变得到的α相阔面、首个试点侧面以及端面与β基体的界面类型不同,首个试点导致界面能存在差异,一般来说端面的界面能最高,而阔面最低,因此冷却过程中α相沿着端面快速生长,直到遇到晶界α为止,而阔面上的α且与β成共格界面,共格界面具有较低的能量,只能通过Terrece-ledge-kink机制缓慢移动,因此最终生成的α呈长条状,如图4所示。同理,预制密排六方α相的(0001)晶面对应着6个不同的11-20方向,在α→β的过程中,可以生成6种不同取向的β相变体。

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笔者曾经有幸作为该领域的研究者,舱式成功承建阅读了大量该领域的文献并撰写过相关的综述。混合类型的位错环显示出最大的DVS,模块这是由于优先变体可用的有限成核位点,主要位于刃型位错段附近。近几年,化变在钛合金相变过程中变体选择的领域,不断有ActaMater登上,加深了人们对于该领域的了解。

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(3)在几何形貌上,电站相邻β晶粒可以有8种取向的关系,电站同时允许晶界α与一侧的α板条按照与β成Burgers关系的方向生长,而另一侧与β晶粒则没有取向关系。α→β、许继β→α过程中的取向关系和晶格演变分别如图1和图2所示。

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在两相区温度热加工的过程中,供货原始β晶内形成的同一集束的αp晶粒以相似的方式变形,供货同时不同取向的集束在压力作用下发生旋转,最终使得{11-20}平行于压缩轴,而球化过程中又不会创造新的取向,因此αp/β总是保持Burgers取向关系未变。

图7(a)和(b)分别为OIM(取向形貌)图,南网(c)和(d)分别为θm=8.96°和12.40°两种情形下,南网GBα的{0001}晶面与相邻两个原始β晶粒{110}晶面极图的重叠[7]。伟大时代呼唤伟大精神,首个试点崇高事业需要榜样引领。

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