重磅!最美封面,你来定!
12期IJMMM封面
科技与艺术的碰撞
各具特色,各具魅力
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ps:文末为大家送上北科大羽绒服惊喜福利不要错过哦2024年度参评封面
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借数据之力,以模型为舟
在成分–工艺的海洋中探寻合金性能的宝藏
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封面文章:运用CALPHAD 方法预测Mg–Al–La 合金的热导率
文章作者:李鸿霞,徐文俊,张宇飞,杨胜兰,张利军,刘斌,罗群*,李谦*
引用本文:Hongxia Li, Wenjun Xu, Yufei Zhang, Shenglan Yang, Lijun Zhang, Bin Liu, Qun Luo, and Qian Li, Prediction of the thermal conductivity of Mg–Al–La alloys by CALPHAD method, Int. J. Miner. Metall. Mater., 31(2024), No. 1, pp. 129-137. https://doi.org/10.1007/s12613-023-2759-6
镁合金中存在的“强度–热导率不匹配”问题一直困扰着高强高导热镁合金的开发,成分、温度、物相的多重影响使开发者陷入了“迷雾”。本文通过建立热导率模型,成功预测了Mg–Al–La合金体系的热导率,捕捉到了热导率的变化规律,绘制了热导率的“藏宝图”,为开发者提供了方向。根据这张“藏宝图”,可以迅速找到满足一定导热要求的合金成分范围。
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桑田碧海须臾改,生物质能换新天
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封面文章:水热与热解交叉炭化生物质制备高品质高炉喷吹燃料:理化特性和气化动力学分析
文章作者:党晗,徐润生*,张建良,王明涌,李进华*
引用本文:Han Dang, Runsheng Xu, Jianliang Zhang, Mingyong Wang, and Jinhua Li, Cross-upgrading of biomass hydrothermal carbonization and pyrolysis for high quality blast furnace injection fuel production: Physicochemical characteristics and gasification kinetics analysis, Int. J. Miner. Metall. Mater., 31(2024), No. 2, pp. 268-281. https://doi.org/10.1007/s12613-023-2728-0
钢铁工业的低碳绿色转型是我国“双碳”战略的重要组成部分。采用碳中性的生物质资源替代化石燃料应用于高炉喷吹,是当前高炉炼铁重要的源头降碳技术。如何将多源复杂的生物质原料处理为清洁均质的生物质炭是高炉大规模喷吹的关键。面向低碳高炉喷吹用生物质炭需求,创新开发生物质“水热炭化+热解炭化”复合处理工艺,探索最优的制备工艺路线及工艺参数,为我国钢铁工业提供生物质能降碳的解决方案。
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分段串联燃光华,管式固体氧电夸
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封面文章:管式分段串联固体氧化物燃料电池发展的最新进展:实验与数值研究
文章作者:韩硕,魏涛*,王思佳,朱延龙,郭星桐,何亮,李雄壮,黄青,陈代芬*
引用本文:Shuo Han, Tao Wei, Sijia Wang, Yanlong Zhu, Xingtong Guo, Liang He, Xiongzhuang Li, Qing Huang, and Daifen Chen, Recent progresses in the development of tubular segmented-in-series solid oxide fuel cells: Experimental and numerical study, Int. J. Miner. Metall. Mater., 31(2024), No. 3, pp. 427-442. https://doi.org/10.1007/s12613-023-2771-x
固体氧化物燃料电池是一种高效、环保的新型能源转换技术,能够将储存在燃料和氧化剂中的化学能直接、高效转化成电能。分段串联管式固体氧化物燃料电池巧妙地将多个电池单元分段串联起来,可以提高电池的输出电压,同时降低电池的欧姆损失。这种设计不仅提高了能量输出的稳定性和效率,还展现了在可再生能源和分布式发电系统中的巨大应用潜力,为推动绿色能源技术的发展贡献了重要力量。
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盐湖秘境“锂”光现,“电”舞风华启新篇
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封面文章:不同导电剂对LiFePO4电极盐湖卤水提锂性能影响
文章作者:张祯,骆潘,张岩,王育菡,廖丽,于博,王明珊,陈俊臣,郭秉淑,李星*
引用本文:Zhen Zhang, Pan Luo, Yan Zhang, Yuhan Wang, Li Liao, Bo Yu, Mingshan Wang, Junchen Chen, Bingshu Guo, and Xing Li, Effects of conductive agent type on lithium extraction from salt lake brine with LiFePO4 electrodes, Int. J. Miner. Metall. Mater., 31(2024), No. 4, pp. 678-687. https://doi.org/10.1007/s12613-023-2750-2
电化学盐湖提锂技术是一类新兴锂盐提取方法,具有能耗低、无环境污染的特点。通过使用晶体结构稳定且具有只允许锂可逆脱嵌的提锂活性材料,在弱电压驱动下,使得盐湖/卤水中锂离子嵌入提锂活性材料中,避免了其它杂质的共嵌入干扰,进而实现锂盐的高效分离。目前电化学提锂还存在效率较低,电极使用寿命较短等缺陷,该工作通过优化导电剂体系和含量,极大提升了锂盐提取过程动力学,最终实现高效、长寿命提锂的效果,推进了电化学法在盐湖提锂中的应用。
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奋卅年三足鼎立,勇攀卓越谱新篇
特刊名称:IJMMM创刊30周年特刊
《矿物冶金与材料学报(英文)》经过30年的发展已成为中国矿物、冶金和材料领域对外交流的重要平台和国外了解中国相关领域发展的重要窗口。在IJMMM 30岁生日之际,创刊30周年特刊隆重发布,收录的论文汇聚了中国、美国、日本、韩国、瑞典等国家的院士团队和著名学者的最新科研成果,为推动我国矿业、冶金和材料行业高质量发展汇聚科技力量,为铸就科技强国、制造强国的钢铁脊梁做出新贡献。
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电磁波澜尽化无,灵敏感触世间微
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封面文章:基于芳纶纳米纤维、聚吡咯和镍金属多孔气凝胶的超吸收带宽微波吸收体和高性能压力传感器
文章作者:张乐怡, 金洪玉, 廖翰鑫, 张饶, 王博翀*, 向建勇, 牟从普*, 翟昆, 薛天宇, 温福昇*
引用本文:Leyi Zhang, Hongyu Jin, Hanxin Liao, Rao Zhang, Bochong Wang, Jianyong Xiang, Congpu Mu, Kun Zhai, Tianyu Xue, and Fusheng Wen, Ultra-broadband microwave absorber and high-performance pressure sensor based on aramid nanofiber, polypyrrole and nickel porous aerogel, Int. J. Miner. Metall. Mater., 31(2024), No. 8, pp. 1912-1921. https://doi.org/10.1007/s12613-023-2820-5
智能化时代的到来,微波辐射问题也日益凸显。超宽频带微波吸收多孔气凝胶,以其轻盈如云的身姿,拥有吞噬电磁波的能力,为电子设备提供安全的微波环境。它的多孔结构仿佛精密的迷宫,让宽频带微波尽数吸收。当外界压力轻轻触碰它时,它瞬间感受到这份微弱的力量。它在隐身科技及压力检测场合中发挥了出色的表现。
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静电纺丝热压赋能,储电储热薄膜启新
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封面文章:静电纺丝–热压技术制备储热与储电薄膜及其应用
文章作者:车攀攀,谢宝珊,曹鹏辉,吕又付,刘代飞,朱华丽,吴贤文,何章兴,陈荐,李传常*
引用本文:Panpan Che, Baoshan Xie, Penghui Cao, Youfu Lv, Daifei Liu, Huali Zhu, Xianwen Wu, Zhangxing He, Jian Chen, and Chuanchang Li, Electrospinning-hot pressing technique for the fabrication of thermal and electrical storage membranes and its applications, Int. J. Miner. Metall. Mater., 31(2024), No. 9, pp. 1945-1964. https://doi.org/10.1007/s12613-024-2842-7
在清洁能源发展的浪潮中,储能技术成为推动能源可持续利用的关键力量。此研究聚焦静电纺丝–热压技术制备储热与储电薄膜,以独特视角深入探讨其在储能领域的价值。该技术制备的纳米纤维薄膜材料具备大比表面积、强导电性与高热导率,有效克服传统储能材料的局限,热压工艺更赋予薄膜独特结构与性能优势,为储能产业发展注入强大动力。
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“熵增”促多元, “福声”显铁电
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封面文章:熵增策略实现铁酸铋基薄膜的铁电性增强及漏电改善
文章作者:芦栋飞,席国强,李航任,涂杰,刘修桥,刘旭东,田建军,张林兴*
引用本文:Dongfei Lu, Guoqiang Xi, Hangren Li, Jie Tu, Xiuqiao Liu, Xudong Liu, Jianjun Tian, and Linxing Zhang, Enhanced ferroelectric and improved leakage of BFO-based thin films through increasing entropy strategy, Int. J. Miner. Metall. Mater., 31(2024), No. 10, pp. 2263-2273. https://doi.org/10.1007/s12613-024-2915-7
铁电薄膜在非易失性存储器方面潜力巨大。熵增策略是一种通过增加系统的熵来优化材料性能的方法。在铁电薄膜材料中,通过精心选择并引入多种元素,在材料内部构建多样化的化学环境,从而有效增加系统熵。这种策略有助于提高薄膜的铁电性能,如增强剩余极化和降低漏电,提升其在存储器等应用中的性能和可靠性,从而推动了铁电薄膜材料在商业应用中的进展。
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浮选精矿捕收剂脱附回用
助力选矿和冶金绿色发展
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文章作者:陶黎明,王建军*,廖德进,贾文凯,赵子涵,车文芳,祁忠旭,孙伟,高志勇*
引用本文:Liming Tao, Jianjun Wang, Dejin Liao, Wenkai Jia, Zihan Zhao, Wenfang Che, Zhongxu Qi, Wei Sun, and Zhiyong Gao, Efficient desorption and reuse of collector from the flotation concentrate: A case study of scheelite, Int. J. Miner. Metall. Mater., 31(2024), No. 11, pp. 2435-2444. https://doi.org/10.1007/s12613-024-2951-3
90%以上的矿产资源需要通过浮选法处理。浮选过程中,目的矿物表面选择性吸附捕收剂而疏水上浮成为精矿,与其他矿物分离。浮选精矿表面吸附的捕收剂会对后续冶金过程产生不利影响。在选矿厂,采用超声–强碱法使捕收剂从精矿表面解吸,并将解析的捕收剂回用于浮选流程,既能减少浮选药剂成本,又能降低后续对于冶金的不利影响。
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激光如笔绘陶华,直接增材造瓷涯
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文章作者:赵大可,毕贵军*,陈杰,WaiMeng Quach,冯然,Antti Salminen,牛方勇
引用本文:Dake Zhao, Guijun Bi, Jie Chen, WaiMeng Quach, Ran Feng, Antti Salminen, and Fangyong Niu, A critical review of direct laser additive manufacturing ceramics, Int. J. Miner. Metall. Mater., 31(2024), No. 12, pp. 2607-2626. https://doi.org/10.1007/s12613-024-2960-2
激光如笔,勾画出陶瓷制造的新篇章。直接激光增材制造,无需模具和粘合剂,不仅有望突破传统制备工艺的局限,更为高性能陶瓷部件的一步制造提供了新的途径。本文深入分析了该类技术的最新进展、面临的问题及改善策略,展望了其在当前工业中的应用前景。随着技术不断发展,直接激光增材制造陶瓷将在更多领域展现其非凡的创造力与应用价值。
“最美封面”投票规则及奖励
投票时间:即日起至2024年12月23日23:59
投票方式:在下方投票区选择喜欢的封面提交即可(可多选,最多选4个)
评奖规则:投票结束后按票数排名,设一等奖1名,二等奖3名,并颁发丰厚奖品。
结果公布:最终结果将于12月26–27日在“矿物冶金与材料学报英文IJMMM”公众号上公布。
幸运读者:投票结束后,我们将在所有参与者中随机抽取10名幸运读者,并赠送精美礼品一份。
期刊简介
《矿物冶金与材料学报(英文)》(International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials,IJMMM) 1994年创刊,月刊,中国工程院院士、北京科技大学吴爱祥教授任主编。主要刊载矿物、冶金和材料领域的原创研究论文和特约综述等。被SCI,EI,CAS,Scopus,INSPEC等国际著名文摘或检索系统作为文献源期刊收录。影响因子5.6,位于冶金与冶金工程学科Q1区(前10%),矿业工程与矿物加工学科Q1区(Top 4)。入选中国科技期刊卓越行动计划二期项目,入选有色金属和冶金工程技术两个领域高质量科技期刊分级目录T1级别。
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USTB | 北京科技大学
出品:新媒体中心
来源:期刊中心
编辑:张慧、韩琰森
校审:薛浪
责编:杨美偲
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