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来源:X-MOL高性能稀土永磁体的开发对于解决关键应用中的供应链脆弱性至关重要。本研究提出了一种全面的机器学习框架,用于加速使用轻稀土元素设计可持续的 Nd-Fe-B 永磁体的设计。通过模型训练、评估、筛选和优化的系统过程,XGBoost 与粒子群优化相结合的模型成为最佳模型,实现了对实验样品的卓越剩磁预测精度 98%。Ce 富集的 Nd-Fe-B 永磁体,具有高丰度的稀土元素,表现出 12.7 kG 的剩磁、12.7 kOe 的矫顽力和 40.1 MGOe 的能量产品等显著的磁性能。使用帕累托前沿分析的多目标优化表明,在限制性的组成约束下(Ce 含量大于 9.5 wt%且不含重稀土元素),开发的磁体接近理论帕累托极限。 这项工作展示了机器学习在指导高性能富铈永磁体开发中的巨大潜力,建立了一个可持续永磁体生产的稳健框架。这个框架不仅确保了具有竞争力的性能,还优化了丰富稀土资源的利用,为解决先进材料应用中的资源稀缺问题提供了关键见解。
发布时间: 2025 - 11 - 14
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来源:X-MOL离子吸附型稀土元素(REE)矿床已成为全球稀土的主要来源地,广泛开发于华南地区,主要集中在江西、广西、广东和云南省。这些稀土元素沉积物的形成与其母岩(主要是花岗岩)风化有着错综复杂的关系。为阐明风化剖面母岩对离子吸附型稀土元素矿床成因的影响,本文研究了广东省南雄县楠木矿区母花岗岩特征与其风化剖面的关系。锆石和磷灰石的U-Pb年代学表明,母岩是一块形成约225马的印支二长花岗岩,为风化剖面的发育提供了有利的矿化条件。斜长石、锆石、磷灰石和独居石等矿物在风化剖面形成中发挥着关键作用。独居石和斜长石在稀土元素富集中占主导地位,独居石和磷灰石影响稀土元素的分配模式(主要是轻稀土元素),锆石因其耐候性而限制重稀土的富集,同时促进轻稀土元素的积累,而斜长石矿物在风化过程中通过次生粘土矿物的形成(如高岭石和埃洛石)为离子稀土元素提供吸附介质。锆石和磷灰石微量元素分析结合母岩表征表明,全岩地球化学反映了母岩为中高分化花岗岩,强烈提示母岩为中高分化花岗岩,具有较高的Rb/Sr(3.83)和Rb/Ba(1.14)值。花岗岩分异与风化剖面稀土元素富集呈正相关:较高的分异增强了离子稀土元素和吸附介质的供应,从而有利于离子吸附型稀土元素沉积物的形成。
发布时间: 2025 - 11 - 14
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来源:X-MOL硅氮杂环化合物被应用于偶联试剂、表面功能化试剂、分子显像剂以及新药开发等多个领域。如何选择性构建Si-C键和Si-N键的是合成环状氮硅烷的关键,具有很大的挑战性。到目前为止,催化合成该类杂环的方法非常少见。近年来,南开大学崔春明(点击查看介绍)/李建峰(点击查看介绍)团队利用烯基-二胺稀土催化体系发展了系列高效的选择性硅氢化反应 (J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 12913; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2365; ACS Catal. 2018, 8, 2230; Macromolecules 2021, 54, 673; ACS Catal. 2023, 13, 3743)。最近,该研究团队利用烯基-二胺稀土催化体系发展了亚甲基环丙烷的选择性硅氢化反应,实现环状硅烷的合成(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 4060)。在以上工作的基础上,利用稀土独特的反应性,该团队发展了稀土催化的亚胺基环丙烷的硅氢化反应,实现了五元硅氮杂环化合物的高效合成。该团队在以往工作的基础上,首先研究了烯基-二胺稀土配合物催化的亚胺基环丙烷的硅氢化反应,发现其可以催化构筑硅氮杂五元环,但同时也会产生副产物。通过对配体的调控,他们发现联萘二胺稀土催化剂可以实现高选择性的成环反应。通过对反应条件、金属离子等...
发布时间: 2025 - 11 - 12
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来源:X-MOL在 0.9 wt%的 NaCl 溶液中系统研究了不同铈(Ce)添加量的 CrFeCoNi 高熵合金(HEAs)的腐蚀行为。利用 X 射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能量色散 X 射线光谱(EDS)和 X 射线光电子能谱(XPS)对合金的微观结构、组成和表面化学性质进行了表征。采用动电位极化、电化学阻抗谱(EIS)和莫特-肖特基测试来评估腐蚀行为。XRD 分析证实,母体合金具有单面心立方(FCC)相,而添加 0.5 at%铈则形成了二次 CeNi3 相。动力电位测试表明,0.02 at% Ce 的最佳地增强了耐腐蚀性,通过更稳定、缺陷更少的钝化膜,将电流密度降低了 40%,并提高了抗点蚀性。Mott-Schottky 分析表明,该合金的钝化膜表现出 n-p 异质结行为和最低的供体密度。XPS 分析表明,这种增强归因于稳定钝化膜的形成。这些发现证明,少量添加 Ce 可以改变钝化膜的性能,增强 CrFeCoNi HEAs 的耐腐蚀性。
发布时间: 2025 - 11 - 12
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