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2023年1月5日,中国科学院上海光学精密机械研究所红外光学材料研究中心在3D打印(增材制造)红外透明陶瓷研究方面取得进展。该工作首次通过材料挤压(MEX)实现了3D打印红外透明的3Y-TZP(3 mol%钇稳定的四方氧化锆)陶瓷,通过3D打印技术制造具有复杂几何结构的红外透明陶瓷,突破了传统陶瓷成型工艺的限制,相关研究成果以“3D Printing of Infrared Transparent...
重金属镉(Cd)对生物体而言是一种有毒元素,耕地土壤中的Cd严重威胁着人类健康,去除污染土壤中的Cd是保证土壤长期安全利用的必要措施。植物提取是利用Cd高(超)富集植物将土壤中的Cd吸收和转运至地上部分,通过收获植物材料进行无害化、资源化处理的一种修复土壤Cd污染的绿色技术。除了植物对Cd的吸收和富集能力,植物提取效率与土壤条件也密切相关:一方面,土壤中的有效营养影响植物的生长;另一方面,土壤中C...
近期,清华材料学院李正操教授课题组,集成电路学院唐建石、吴华强教授课题组与中科院苏州纳米所李清文研究员课题组合作完成的论文《基于后道CNT/IGZO CFET逻辑与模拟型RRAM的单片三维集成混合存算一体架构》(A Hybrid Computing-In-Memory Architecture by Monolithic 3D Integration of BEOL CNT/IGZO-based ...
钙钛矿(CaTiO3),英文名Perovskite,最早由普鲁士矿物学家Gustav Rose在1839年发现,并以俄罗斯矿物学家Lev Alekseyevich von Perovsky的姓氏命名。进入20世纪中叶,越来越多晶体结构与CaTiO3相似的新材料被发现,它们的共同特点是其晶体结构可以表示为ABX3,因此被称为钙钛矿材料。其中的铅卤钙钛矿材料展现出了独特的光电性能,吸引了大量学者研究,...
在过去十几年间,可拉伸无机柔性电子技术的快速发展已经使大量的功能器件(比如,可拉伸电池,心脏活动传感器,可拉伸发光二极管,光遗传学平台和应变传感器)应用到复杂表面,比如人体皮肤和脏器表面以及柔性设备表面。基于力学指导的结构设计常被用于整合传统硬质无机半导体元件和几何结构化互联导线到软基底上,这保证了电子系统能够承受很大变形而不失效。到目前为止,基于波浪结构、岛桥结构(比如,弧形互联导线、蛇形互联导...
近日,北京大学材料科学与工程学院张艳锋课题组及其合作者采用化学气相沉积法制备了具有铁自插层结构的新型硒化铁纳米材料,通过调控铁插层的比例,获得了具有室温铁磁特性的二维硒化铁材料,相关工作发表在《先进材料》上(Adv. Mater., https://doi.org/10.1002/adma.202207276)。
无色透明聚酰亚胺(CPI)广泛用作柔性显示器件的盖板、基板以及触控层面板,这些领域要求CPI具有高玻璃化转变温度(Tg)、低热膨胀系数(CTE)、出色的光学透明度和良好的力学性能。传统聚酰亚胺由于其共轭的芳香骨架和电荷转移络合物的形成,颜色多为黄色甚至棕黑色。通过合理的结构改性可以获得CPI,常用的方法包括引入含氟基团、脂环单元、大体积取代基、刚性非共面结构等。但是,这些方法通常会造成CPI热性能...
异质结界面是由化学组份不相同的材料通过化学键构成的。在具有钙钛矿结构的过渡金属氧化物中,共顶点的氧八面体是通过金属离子与氧离子之间化学键连接构成了整个氧化物界面的骨架,同时也为氧化物界面物性的调控提供了得天独厚的条件。过去十多年,研究者们已经熟练掌握了通过衬底传递的失配应力、薄膜厚度引起的晶格弛豫应力以及结构对称性不同的剪切应力等调控氧化物界面的物性。科学家已经认识到界面处发生的电荷转移、轨道重构...
2022年11月15日,全球专业信息与分析服务提供商科睿唯安(Clarivate Analytics)公布了全球2022年“高被引科学家”(Highly-Cited Researchers)名单,来自全球69个国家和地区的6938位各领域的高被引科学家入榜。
北京大学材料学科是学校最早进入ESI全球大学和科研机构排名前1‰的学科,首批入选教育部双一流学科建设名单,拥有材料科学与工程一级博士学位点和材料与化工工程博士点,具有材料科学与工程博士后流动站。2005年北京大学成立材料科学与工程系,2020年9月学校整合全校材料科学与工程相关专业成立材料科学与工程学院(以下简称材料学院),是北京大学为实施“新工科”发展战略设立的独立实体教学科研单位。依托北京大学...
过渡金属粒子广泛应用于催化、新材料等领域,金属团簇反应研究能够在原子精度上揭示此类材料的构效关系与化学性质。然而,无配体保护的原子精确的纯金属团簇的制备相对困难,巡游电子计数及其构型相对复杂,往往单个原子甚至单个电子的差异就导致一种团簇比另一种团簇更具惰性或活性。因此,探索金属团簇的稳定化本质具有重要的研究意义。
北京大学材料科学与工程学院邹如强课题组,研究领域为功能多孔能源材料和相变储能与热管理技术。现因科研工作需要,拟招博士后3-5名。欢迎国内外具有相关研究背景的优秀博士毕业生加盟!
光致伸缩效应通常指材料在光照下产生非热形变的现象。这种效应能够将光能直接转化为机械能,在光机电领域具有潜在的应用前景。目前,研究人员已相继在半导体材料、铁电材料、有机高分子材料、有机无机杂化钙钛矿材料等多种材料体系中发现光致伸缩效应。研究发现不同材料体系的光致伸缩效应的产生机理各不相同。其中,铁电材料因其较大的光致伸缩强度、较快的光致伸缩响应速率以及优异的稳定性而得到广泛研究。不过大部分块体材料的...
发展先进的加载与测量手段,展现材料独特的动态力学行为,一直是冲击动力学研究的主题。近年来,高性能纤维、薄膜等基础材料在冲击防护领域得到大量应用。但是传统的爆炸与冲击加载方法由于尺度较大、测量精度有限,难以表征纳米或微米尺度纤维及薄膜材料的冲击动力学行为,需要发展新的微纳尺度冲击动力学实验手段。前期,我们利用强激光驱动爆炸与冲击效应,建立了强激光驱动微弹道冲击实验平台(子弹直径~10μm,速度~70...
剪切增稠流体(STF)是一类非牛顿流体,在低应变率下具有较好的流动性,冲击条件下由于粘度急剧增加而快速吸能,一定程度上协调了防护装备的柔韧性与坚固性之间的矛盾,在柔性冲击防护领域具有重要的应用价值。前期,我们对STF的冲击动力学行为及其与结构的相互作用进行了研究,获得了STF压缩诱导液-固相变新机制、良好的动态能量吸收特性以及与结构的耦合增强耗散效应(J Appl Phys 2015; Appl ...

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