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024年4月30日,中国科学院大连化学物理研究所纳米与界面催化研究中心碳基能源催化转化研究组(522组)潘秀莲研究员团队在塑料催化转化回收利用领域取得新进展,实现了相对温和条件下CO2与聚烯烃废塑料耦合升级回收高选择性制芳烃等高值化学品。
本发明公开一种利用多模耦合光学平台实时原位表征爆炸物检测方法,该方法基于多模耦合光学平台,应用显微比色检测技术,拉曼光谱检测技术以及荧光成像技术三种综合检测手段,同时实时实现爆炸物检测过程中,微米级区域范围内样品的显微成像、荧光成像、显微光谱、荧光光谱和拉曼光谱的表征,或采用拉曼法和显微比色法实现爆炸物检测的表征,获得的数据量比传统单一检测手段提高了三至四倍,增加了检测的灵敏度以及准确度。由于在检...
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种具有微纳耦合界面结构的血液相容性材料及其制法
自旋是电子的内禀属性之一,在晶体的布洛赫周期势作用下可以和轨道运动和(或)晶格产生耦合效应,其中自旋轨道耦合(Spin-Orbit Coupling, SOC)是凝聚态中众多奇特物理现象的基础。近年来,各种具有新奇物性的重电子态二维晶体的兴起为研究二维极限下的自旋-轨道-晶格耦合新机理和高效调控手段提供了前所未有的机遇,可以结合原子层精度的量子限域效应、外场调控、电荷掺杂以及范德瓦尔斯异质结等手段...
中国科学院南京土壤研究所专利:利用微生物-光催化耦合去除污水中抗生素的方法及其上转换-二氧化钛复合材料。
中国科学院物理研究所专利:基于非晶SmCo的磁电耦合异质结结构及其制备方法和应用
空泡溃灭释放的高速高压微射流、冲击波和高温等多重物理作用对材料壁面造成的空蚀问题已成为船舰推进器、航空发动机燃油泵以及水轮机组等过流部件的“癌症”,给相关装备安全运行带来重大隐患,因其破坏机制极为复杂,目前仍缺少有效解决方案。其中,空泡溃灭释放的高温对材料表面有无明显作用至今存在争议,严重影响了空蚀机制的准确揭示及抗空蚀材料的研制。
随着超快技术的发展,超快激光脉冲激发条件下的凝聚态物质的响应,即非平衡态涌现出来的新物理现象,引起了人们的广泛注意。超快物质调控逐渐成为量子调控的新兴研究方向。通过非平衡态的电声耦合激发相干声子调控材料中的铁电、磁性、超导等性质以及探索新型超快信息处理方式等研究方向体现出巨大的潜力。然而,目前非平衡态下的电子-声子耦合的微观物理图像依然不清楚。
压电陶瓷是一种重要的机电转换功能材料。它能够实现磁、力、电及光、热等多物理场的耦合,而被广泛应用于精密驱动、智能传感、电子通讯等领域。对于工作在谐振状态的压电器件而言,如压电变压器,微能量采集器,都需要一种同时具有高压电系数和低介电损耗的高性能压电陶瓷。然而,压电陶瓷内部的偶极子通常以介电损耗为代价来提高压电性能。因此,制备这种高性能压电陶瓷一直以来颇具挑战。
氧化铬(Cr2O3)是一类典型的磁电耦合反铁磁材料,具有六方晶格结构。它的反铁磁聂耳温度超过室温,可以与通用的CMOS电路相兼容,同时它的绝缘特性也使其可用于磁隧道结的隔离层等。近些年,研究人员在氧化铬和铁磁性金属的界面层观测到受电压调控的交换偏置,这一现象是制备非易失性存储单元和逻辑处理器的基础,进一步激发了人们对该材料的研究热情。因此,氧化铬也被认为是实现电场调控自旋电子学器件的候选材料之一。...
Magnetic heterostructures offer great promise in spintronic devices due to their unique magnetic properties, such as exchange bias effect, topological superconductivity, and magneto-resistance. Althou...
近期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所海洋新材料与应用技术重点实验室通过关键实验与理论计算相结合的方式系统地研究了金属陶瓷在热-力耦合条件下的宏观磨损机制与微观损伤机理。该项研究工作采用粉末冶金真空负压烧结的方法成功制备了包含碳化钛陶瓷相和高锰钢粘结相的新型轻质金属陶瓷双相材料。研究人员发现,不同于传统陶瓷材料,该金属陶瓷存在一个表面损伤机制转变的临界温度(~125℃):低于此温度,硬度主导材料...
在生物系统中,将低频和微弱的机械能转化为电能无时无刻地发生着,用于实现信号传导或为其他功能单位提供电能,例如:神经细胞、骨组织,电信号尤其重要,这种耗能极小但又可以有效感知或传递能量的方式十分高效,激发了类似能量转换材料的开发和研究。其相关的压电-介电耦合能量转换,在人造材料和器件中也经常发生,但对其发电特性和机理缺少系统研究。
近日,上海技物所周靖、陈效双和陆卫研究员团队提出了等离激元纳米谐振腔非对称集成的石墨烯红外探测器件,揭示了该复合结构器件高对比度非对称光耦合的原理,验证了基于非对称光耦合突破金属-低维材料-金属探测结构的两大瓶颈问题,实现了泛光照射下显著的自驱动光响应,超越常规的等离激元耦合光栅1个量级,相关结果发表于《碳》(Carbon)杂志。
2019年8月3日,中国科学技术大学工程科学学院中国科学院材料力学行为与设计重点实验室陈海波研究组在国际计算力学杂志International Journal for Numerical Methods in Engineering上以封面文章形式在线发表题为Topology optimization of exterior acoustic-structure interaction syste...

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