工学 >>> 材料科学 >>> 材料表面与界面 >>>
搜索结果: 1-15 共查到材料表面与界面 界面相关记录134条 . 查询时间(0.497 秒)
超导体(S)和铁磁体(F)之间的界面是凝聚态物理研究的热点。二者界面耦合产生了较多有趣的物理现象。S/F界面的磁近邻效应是由界面两侧的电子自旋之间的交换相互作用,导致抑制磁序或出现非传统超导电性。当磁性材料靠近超导体时,磁场进入超导体内仅几纳米的区域并破坏库珀对,致使界面的超导行为发生空间变化,影响两侧材料的宏观物理特性。当前,超导自旋电子学已成为新兴领域,对实现无耗散自旋逻辑和存储技术具有重要作...
锂金属电池由于潜在的高能量密度被认为是下一代最有前途的储能电池之一,然而传统有机液态电解液的挥发性、可燃性以及不均匀锂沉积导致的锂枝晶生长引起的安全隐患限制了其进一步发展。为了提高电池的安全性,固态电解质成为了当前的研究热点。其中,聚离子液体基固态电解质因其不可燃性、良好的机械性能、优异的化学/电化学稳定性而受到广泛关注。但是,室温离子电导率较低的缺点限制了其在全固态锂电池中的进一步应用。
近几年来,有机太阳能电池(OSCs)在活性层材料设计、器件加工优化、稳定性提高等方面取得了发展,特别是功率转换效率已达到19%以上,为未来商业化应用提供了保障。Y系列非富勒烯受体的出现,有效提高了OSCs的光伏性能。其中,端基卤化策略(一般指氟化和氯化)被证实是调节受体光电性能简单有效的方法,但哪种更好的争论一直存在。
本发明公开了一种含磷脂的微乳液及制备方法、在研究界面水性能中的应用。其包括下述步骤:将磷脂薄膜、十六烷和超纯水的混合溶液涡旋振荡后,经超声,制得微乳液;磷脂薄膜中的磷脂为DOPC、DOPE和DOPG中的一种或多种;微乳液中,水与磷脂的摩尔比为(100~150):1;十六烷和超纯水的体积比为(90~95):(5~10)。本发明微乳液的制备方法简便,制得的微乳液,不需掺入其它助溶剂,稳定性好,既能保证...
功能材料界面由于经常表现出不同于体材料的新颖物理、化学现象与性质而备受关注。比如,人们在材料界面上发现了二维电子气、界面超导、界面发光和界面磁性等。这些有趣的界面现象与性质通常归因于界面上强烈的物理与化学交互作用,因此它们大多数出现在共格界面和半共格界面上。
中国科学院仿生材料与界面科学院重点实验室是我国仿生材料领域最具特色的实验室之一,在国内、国际上具有重要影响。实验室前身是1999年3月在中科院化学所有机固体实验室建立的仿生功能界面实验室。2014年该实验室的大部分成员搬迁到理化所建立仿生智能界面科学实验中心。2016年8月经过申请答辩正式成为中科院仿生材料与界面科学重点实验室。
太阳能-热能转换过程普遍存在于自然界中,太阳能驱动蒸发系统凭借较高的太阳能转换效率和较大的工业潜力引起了广泛的关注。太阳能驱动界面水蒸发技术于2014年被首次提出,即通过实现太阳能-热能转化在空气/液体界面的局域化,提高太阳能转化效率。近年来,伴随界面工程和系统设计的发展,界面太阳能蒸发器的蒸发效率已接近100%,远超基于整体加热蒸发的传统技术。由于太阳能自身局限性,大多数太阳能驱动界面水蒸发系统...
近日,国家纳米科学中心张忠研究员、刘璐琪研究员团队在范德华界面力学行为研究方面取得重要进展。相关研究成果以“Elastocapillary cleaning of twisted bilayer graphene interfaces”在线发表于Nature Communications (12, 5069, 2021. https://doi.org/10.1038/s41467-021-253...
近日,北京林业大学材料科学与技术学院课题组在生物基复合材料界面改性领域取得新成果,并以“Improved Interfacial Performance of Bamboo Fibers/Polylactic Acid Composites Enabled by a Self-Supplied Bio-Coupling Agent Strategy”为题在期刊Journal of Cleaner ...
郑州轻工业大学河南省表界面科学重点实验室2022年7月-10月一区论文。
郑州轻工业大学河南省表界面科学重点实验室2016年-2022年国基金项目一览表。
界面科学实验室”是在原国家轻工业部重点实验室“应用化学实验室”(国轻人[1998]122号)的基础上,依托“应用化学”河南省重点学科,经过连续多年投资和建设而成。2007年4月,经河南省科技厅批准组建“河南省表界面科学重点实验室”(豫科[2007]69号)。2015年6月顺利通过了省科技厅的验收,2017年顺利通过省科技厅的建设评估,并获得优秀等荣誉。
二维纳米材料黑磷(Black Phosphorus, BP)是继石墨烯之后,又一具有广阔应用前景的单元素片层二维纳米材料。BP在能源、器件、医学、环境等多个领域展现出独特的优势。然而,BP表界面极高的化学活性是制约其实际应用的主要瓶颈。BP具有高度的结构各向异性、尺寸依赖的可调带隙及量子限制效应。因而,可通过BP表界面的可控精准调节,对其理化性质进行有效改良。中科院生态环境研究中心江桂斌课题组曲广...
南京大学现代工程与应用科学学院聂越峰教授课题组与卢明辉教授课题组合作,通过调控铁电体的极化方向实现了金属/铁电体界面热导的显著调控。本工作显示通过调控界面电荷分布来增强界面电子-声子耦合效应是一种提升金属/绝缘体界面热传导能力的新思路。
近日,南方科技大学深港微电子学院于洪宇教授课题组与加拿大多伦多大学吕正红教授(南方科技大学和云南大学访问教授)课题组合作,系统总结了光电子器件中钙钛矿半导体表界面的原子排列、缺陷态以及能带结构,并首次拓展讨论了基于界面间隙态理论的能级排列基本物理和关键方程,最后结合当前研究进展提出适用于钙钛矿异质结钝化的能带构型,相关成果以“Recent Progress on Perovskite Surfac...

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...