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水凝胶作为具有三维交联网络结构的新型高分子软材料,在生物医用、传感器和电学器件等诸多领域应用广泛。然而,目前水凝胶材料仍面临机械性能较差,结构和性能调控手段复杂等问题,不能有效满足复杂器件和生物医学等领域中的功能需求。双网络水凝胶由于其网络结构的选择灵活性和显著的增韧效果在构建高强韧功能化水凝胶的研究进展中备受关注,可逆物理交联网络的引入更是赋予了凝胶更丰富的特性,比如自修复性、刺激响应性、可加工...
A2B2O7型高熵陶瓷组分具有可调空间大、氧空位浓度高等特性,在新型热防护涂层用陶瓷材料中有较强的竞争优势。该类型高熵陶瓷可分别或同时在A位和B位两个位点进行高熵化组分调控,使其晶胞中存在严重晶格畸变,表现出较高的质量无序度、离子尺寸无序度和电荷无序度。这些特殊效应能够显著提升材料综合性能,使其展现出优异的耐熔盐腐蚀性能、高温相稳定性和机械性能等。
不锈钢由于具有良好的机械性能和应力腐蚀抗性,广泛应用于核电站关键设备的制造。但不锈钢长期在288-340℃的核电高温高压水环境中服役,同时又有中子辐照的作用,其微观组织可能会发生变化,出现脆化硬化以及应力腐蚀抗性降低等问题,即核电站的热老化问题,材料的脆性增加导致部件具有潜在的突然断裂失效的问题,从而会影响核电站的安全运行。目前已有关于核用不锈钢因为热老化脆化而发生断裂的相关报道。近期,重点实验室...
在压水堆核电站运行过程中,由于受流致振动的作用,包壳管与格架刚凸体的接触界面间不可避免地发生相对运动,导致微动磨损,从而造成壁厚减薄甚至穿孔。据统计,在世界范围内,因微动磨损导致的燃料棒失效约占失效总数的65%以上。因此,亟需开展模拟压水堆一回路高温高压水中核用Zr合金包壳管微动磨损行为的研究。微动图的建立是理解与缓解微动磨损过程的重要方法之一,对于燃料组件的结构设计非常重要。然而由于受到测试装备...
在压水堆核电站中,锆合金包壳管是防止核泄漏的关键屏障。在压水堆运行过程中,由于流致振动的作用,包壳管不可避免地发生微动磨损。微动磨损会导致壁厚减薄、穿孔,由此导致放射性物质泄露,造成严重的安全和经济问题。目前,关于锆合金包壳管微动磨损的研究大多是在室温空气或室温水中进行的,所采用的接触形式为球-板或管-管接触。然而,包壳管实际服役环境为高温高压水,接触形式为管-栅格。同时,以往研究通常关注包壳管处...
A2B2O7型高熵陶瓷组分具有可调空间大、氧空位浓度高等特性,在新型热防护涂层用陶瓷材料中有较强的竞争优势。该类型高熵陶瓷可分别或同时在A位和B位两个位点进行高熵化组分调控,使其晶胞中存在严重晶格畸变,表现出较高的质量无序度、离子尺寸无序度和电荷无序度,这些特殊效应能够显著提升材料综合性能,使其展现出优异的耐熔盐腐蚀性能、高温相稳定性和机械性能等。
A2B2O7型高熵陶瓷组分具有可调空间大、氧空位浓度高等特性,在新型热防护涂层用陶瓷材料中有较强的竞争优势。该类型高熵陶瓷可分别或同时在A位和B位两个位点进行高熵化组分调控,使其晶胞中存在严重晶格畸变,表现出较高的质量无序度、离子尺寸无序度和电荷无序度,这些特殊效应能够显著提升材料综合性能,使其展现出优异的耐熔盐腐蚀性能、高温相稳定性和机械性能等。
侯仰龙教授课题组拟向海内外公开招聘博士后、研究助理和实验室助理,有经验者优先。
广东省科学院半导体研究所招聘科研业务部主任助理。
铁电性是指在某些材料中表现出的一种自发电极化现象。这种极化可以通过施加外部电场进行翻转操作。由于铁电相可以受电场控制,在数据存储领域具有潜在的应用价值而备受关注。此外,铁电材料的压电、热电和非线性光学特性在新能源、微电子和光学器件等领域也得到广泛开发。近年来,二维铁电材料作为神经形态突触器件领域的新型竞争者崭露头角,展示了二维材料低维度的优势。铁电材料通常由两种或多种不同元素的原子构成,元素之间的...
2023年4月6日,福建师范大学环境与资源学院、碳中和现代产业学院邀请澳大利亚格里菲斯大学李勤教授为师生作《Green Nanocarbons for Sustainable Technologies》专题讲座,讲座由薛超老师主持。
2023年3月26日,材冶学院主办了第二期“智汇材冶论坛”系列学术报告活动,邀请校内张琦博士和梁智鹏博士分享自己最新的研究成果和科研经验,各专业老师和学生参加了活动。
润滑是减少摩擦、降低或避免磨损的有效手段。液体润滑剂在苛刻工作环境中的润滑功能会逐渐失效,而固体润滑剂在磨损后难以及时修复和快速补充。因此,亟需研发兼具液体润滑剂和固体润滑剂优势的新型润滑材料,以满足当前对润滑材料多功能、高性能及多工况适用性的迫切需求。
日前,工业和信息化部组织专家组对国家先进高分子材料测试评价平台进行验收评审。专家组一致认为,国家先进高分子材料测试评价平台符合验收要求,同意通过验收。
材料结构是决定材料性能的重要因素,明析材料微观结构是认识材料特性、建立构效关系、理性设计材料并支撑实验改性的重要基础。近年来随着材料基因组研究模式的发展,通过理论方法预测材料结构已经成为探索新材料结构与性能的方法之一。目前,这些方法已经成功应用于完美晶体和二维材料等体系的结构预测,并取得了重要进展。然而对于化学无序材料(chemical-disordered materials)微观结构的认识仍然...

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