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作为两种面缺陷间的几何交线,表面-晶界截交线(surface triple junction或STJ)是多晶体材料表面上的常见线缺陷。在块体材料中,位于STJ的原子体积分量极低,其对材料整体强度的贡献几乎可以忽略。随着材料尺寸降低至亚微米甚至纳米尺度(如薄膜、纳米线等),STJ原子体积分量急剧上升。但这一特殊线缺陷是否以及如何影响材料力学性能尚无定论。如何将STJ对材料强度的贡献从表面及晶界效应中...
近年来,化石燃料的过度使用已经引起了全球的能源危机及环境问题,极大的阻碍了人类社会的可持续发展。因此,为实现碳达峰碳中和的可持续发展目标,材料与能源学院(云南省先进能源材料国际联合研究中心)郭洪教授团队以云南大学为通讯单位,在国际著名期刊Chemical Engineering Journal (即时影响因子IF=12.83))发表新能源存储材料最新突破性进展“Rich S Vacant g-C3...
无机塑性热电材料可以打破传统无机脆性热电化合物和有机柔性热电化合物的禁锢,同时实现超常的室温变形能力和优良的热电性能,在柔性电子、异形热源余废热回收发电等领域具有广阔的应用前景。在前期研究中,中国科学院上海硅酸盐研究所发现了在室温具有金属一样延展性的半导体材料-Ag2S(Nature Materials,2018)和范德华单晶塑性半导体InSe(Science, 2020),开发出n型高性能无机柔...
无机塑性热电材料可以打破传统无机脆性热电化合物和有机柔性热电化合物的禁锢,同时实现超常的室温变形能力和优良的热电性能,在柔性电子、异形热源余废热回收发电等领域具有广阔的应用前景。在前期研究中,中国科学院上海硅酸盐研究所发现了在室温具有金属一样延展性的半导体材料-Ag2S(Nature Materials,2018)和范德华单晶塑性半导体InSe(Science, 2020),开发出n型高性能无机柔...
中国科学技术大学潘建伟、陈帅等与北京大学刘雄军等合作,在超冷原子模拟拓扑量子材料方面取得了重要进展。研究团队在国际上首次利用超冷原子体系实现了三维自旋轨道耦合,并构造出有且仅有一对外尔点的理想外尔半金属能带结构。该研究成果于4月16日以研究长文的形式发表在国际学术期刊《科学》杂志上。外尔半金属是一类重要的拓扑物态,其能带中的外尔点结构具有许多奇异的性质:它是一种拓扑磁单极子,且总是成对出现,在其附...
当电子器件基本单元--晶体管的尺寸进入到亚纳米尺度,量子效应将越来越显著。探索极端尺度下的晶体管器件并研究其性能和物理机理,对未来信息技术以及介观物理学的发展具有深刻的意义。近期,在国家重点研发计划“纳米科技”重点专项的支持下,中国科学院物理研究所研究团队成功构建了尺寸小于1纳米,由单个分子构成的晶体管器件并实现了功能调控。利用可控烧蚀电极的方法构造纳米金属电极对,把单个酞菁锰分子嵌入其中,门电极...
近日,材料科学与工程学院功能高分子材料团队李因文副教授在铂/多酚配位络合抗肿瘤纳米药物领域取得重要进展。他们利用利用一线铂类化疗药物(顺铂,CDDP)与聚合物多酚(PEG-GAx)配位络合构建了一种新型具有核-壳结构的抗肿瘤纳米药物(PEG-GAx/Pt)。该成果以“Polyphenol-cisplatin complexation forming core-shell nanoparticles...
近日,中国科学院深圳先进技术研究院材料界面中心赵海涛课题组在数字驱动晶体形貌理性设计和可控合成方面取得重要进展,相关工作以Machine Learning-Aided Crystal Facet Rational Design with Ionic Liquid Controllable Synthesis为题发表于材料领域国际权威期刊Small(影响因子11.459)。深圳先进院是第一通讯单位,...
近日,重点实验室吴长征教授课题组和吴恒安教授课题组合作,将电催化活性金属溶解于熔融态镓中,成功实现了非均相催化剂表面活性位点的均相化,将二氧化碳还原产物甲酸的选择性提高到95%以上,相关成果于3月11号在线发表在《自然•催化》杂志上 (Nature Catalysis 2021, DOI: 10.1038/s41929-021-00576-3)。
气凝胶纤维是通过溶胶-凝胶纺丝和特种干燥技术直接获得的一种超轻多孔的新型高性能纤维,是气凝胶结构在纤维材料中的完美体现。气凝胶纤维因其具有高孔隙率、低密度和优异的隔热保温性能而受到广泛关注,并被视为下一代保暖纤维,有望颠覆羽绒,替代超细纤维,在纺织、环境、能源等诸多领域具有重要应用前景。虽然目前已经有气凝胶纤维问世,但是与种类繁多的块体气凝胶相比,气凝胶纤维的种类还屈指可数。这是由于块体气凝胶制备...
声子是凝聚态物质中最常见的粒子之一,是晶格振动的能量量子化的体现,集体激发的准粒子,与材料的热学、光学、电学和力学等基本物性密切相关。2017年之前,从拓扑绝缘体,拓扑半金属到拓扑超导,拓扑电子材料的研究引领了前沿,固体材料的拓扑声子研究还是空白。与其它体系的拓扑物性一样,因拓扑性的保护声子也会在材料表面或者边缘激发非平庸拓扑声子态,能量和信号可以沿着特定拓扑声子模式定向输运,其抗干扰和散射能力强...
中山大学材料科学与工程学院的刘卫教授团队在金属气凝胶电催化甲醇氧化研究中取得重要进展,该工作近期以“Robust PtNi Nanoframe/N-doped Graphene Aerogel Electrocatalyst with Both High Activity and Stability”为题发表在Angew. Chem., Int. Ed. (2021, DOI: DOI: 10.1...
碳原子因为其独特的四电子结构,拥有多种同素异形体,如金刚石、石墨烯、碳纳米管、富勒烯等。这些碳的同素异形体的导电性能从导体、半导体、半金属,一直延伸到绝缘体;其尺度则从三维、二维到一维。由碳碳一三键构成的sp杂化碳链,是至今仍未被深入研究的一维碳的同素异形体。理论上预测一维碳链具有比石墨烯和碳纳米管更好的力学、电学和热学性能,因此具有重要的研究意义和研究价值。然而由于一维碳链的结构极不稳定,难以存...
近日,微电子所高频高压中心刘新宇研究员团队与先导中心工艺平台合作,在GaN界面态研究领域取得了重要进展,在LPCVD-SiNx/GaN界面获得原子级平整界面和国际先进水平的界面态特性,提出了适用于较宽能量范围的界面态U型分布函数,实现了离散能级与界面态的分离。增强型氮化镓MIS-HEMT是目前尚未成功商用化的技术路线。GaN与介质的界面态问题是制约器件可靠性的主要因素之一。前期研究发现,LPCVD...
金属气凝胶被誉为未来十大潜力新材料之一。特别在电催化应用中,其三维多级孔结构可以提高传质速率,连续导电网络骨架能够加快电荷转移,且大的内比表面积可以提供丰富的活性位点,更重要的是其自支撑特性可以避免碳载体的使用,从而能有效解决目前由于碳载体腐蚀而产生的催化剂脱落的问题。自刘卫教授在2012年首次成功将其应用于电催化乙醇氧化反应以来(Liu W, et al. Angew. Chem. Int. E...

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