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锆钛酸铅(PZT)基压电陶瓷材料由于压电系数高、性能稳定、机械强度大等优点,综合生产工艺简单和价格相对低廉的特点,是目前使用最广泛的压电陶瓷材料。然而,在目前的PZT陶瓷性能改性方法中,压电性的增强通常以牺牲如居里温度、机械品质因数等其他关键性能参数为代价,限制了材料的应用领域。大多数压电陶瓷的各性能参数之间存在一定的制衡,基于新方法新机理突破传统PZT压电陶瓷的性能局限,实现压电陶瓷的多参数共高...
铁电陶瓷是具有丰富电学特性的功能材料,利用其电致应变特性可制成微驱动器,具有位移精度高、响应速度快、功耗低等优点,被广泛应用于半导体光刻、激光通讯和生物医药等领域。然而,多数铁电陶瓷的电致应变值的大小仅在0.1%数量级波动,为了提升其电致应变,常采用化学组分设计或晶粒取向工程等优化样品的机电响应性能。2023年来虽陆续有报道宣称在无铅铁电陶瓷中观察到巨大的应变输出(>1%),但是其电致应变曲线却大...
介质电容器具有超快充放电速率和高功率密度的特性,其作为脉冲电源系统的核心,越来越受到人们的重视。然而,介质电容器占脉冲电源系统体积和重量的25%以上,这与现代电气和电子设备小型化和集成化的发展趋势相矛盾。因此,如何在介质材料中实现高能量存储性能成为发展高端脉冲功率电容器的主要障碍。弛豫铁电体是脉冲功率电容器最有前途的候选材料,其中钙钛矿结构铁电陶瓷在过去十年中取得了很大的发展。然而,作为第二大类铁...
功能陶瓷具有耐高温、耐腐蚀和高硬度等特性,在航天航空、生物医学和精细化工等领域受到广泛关注。然而,功能陶瓷由于其特殊的高熔点和高脆性等,无法采用传统加工技术制备出复杂、高精度结构。因此,结合增材制造技术快速构筑复杂结构陶瓷,实现其快速精密加工制造,并通过结构设计改善其性能具有重要意义。
2023年7月13日, 中科院合肥物质院固体所李越研究员团队与哈尔滨工业大学张幸红教授团队合作,在超细、高纯超高温陶瓷粉体制备与机理研究方面取得新进展, 发展了一种液相陶瓷前驱体 - 碳 / 硼热还原新工艺,该工艺可实现批量化制备多种高纯、超细硼化物陶瓷粉体。相关成果相继发表于材料领域国际期刊 Journal of Materials Science & Technology和 ACS Appli...
中国科学院上海有机化学研究所金属有机化学国家重点实验室王晓明课题组致力于研究多金属物种参与的反应体系,包括通过金属间电子传递、基团转移实现挑战性的转化过程和探究内在规律、仿酶的双多核金属催化剂的开发和金属团簇催化等。近日,在他们发展的配体修饰的双核铑催化重氮双官能团化的一系列工作基础上(J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 11799-11810; ACS Cent. Sci....
钢板弹簧(板簧)是商用车悬架系统的关键零部件之一,在车辆行驶过程中板簧主要起到传递载荷、消减震动、承受冲击等作用,在长期承受弯曲循环载荷作用下疲劳断裂是其主要失效形式。尽管近年国内板簧生产有了很大进步,但与世界发达国家相比还存在较大差距。此前,德国奔驰汽车公司卡车板簧的技术标准要求在最大应力1200 MPa和应力幅400 MPa条件下疲劳寿命达到30万周,而国内企业所研制的同类板簧在相同台架条件下...
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...
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...
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。
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。
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...
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。
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...

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