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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...
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 ...
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...
2022年10月11日下午,德国布伦瑞克工业大学Heinz Norbert Ronald Wagner高级研究工程师应邀以“材料强度问题和稳定性问题”为主题做了精彩的线上讲座。科技处副处长张建教授主持了本次讲座,机械工程学院部分师生在学院426会议室参加了讲座。
针对固化容器用耐热不锈钢,采用钴源和加速器模拟乏燃料的辐照条件,设计完成了Co-60辐照总吸收剂量为5×107Gy、电子束辐照总吸收剂量为1×108Gy的辐照实验。研究表明,辐照后焊接接头出现明显硬化现象:焊缝区辐照前显微硬度为217 GPa,Co-60辐照后显微硬度为239 GPa,加速器辐照后显微硬度继续升高至257 GPa;母材区辐照前显微硬度为232 GPa,Co-60辐照后显微硬度高达2...
2022年以来,我国经济发展面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,实体经济下行压力加大,但是新能源产业逆势上行,特别是新能源汽车、动力电池及相关的镍、钴、锂等新能源材料呈现蓬勃向上的发展态势。
记者15日从和信息化部获悉,工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家知识产权局近日联合印发《原材料工业“三品”实施方案》,提出到2025年,原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。到2035年,原材料品种供给能力和水平、服务质量大幅提升,达到世界先进国家水平,形成一批质量卓越、优势明显、拥有核心知识产权的企业和产品品牌。
作为锰氧化物家族的一员,LaSrMnO3 (LSMO) 薄膜由于其高居里温度、100%自旋极化率使其成为制备下一代电子器件的理想材料。然而由于退磁能的影响,LSMO的易磁化轴更易沿着面内方向排列。早期对于LSMO磁各向异性的研究主要集中于应力调控,但这对材料的结构将产生“破坏”。最近研究人员发现,界面工程是调控LSMO垂直磁各向异性的另一有效手段。然而仍存在着另一个显著问题,即一旦薄膜被制备完成,...
此前Apollo等月壤样品的研究结果认为,月壤中的纳米级单质金属铁(nanophase iron particles, np-Fe0)主要形成于陨石、微陨石轰击引起的汽化沉积作用(vapor deposition)或者太阳风主要组分H+注入引起的还原作用。前者得到了大量月壤样品分析以及模拟实验结果的验证从而被学术界广泛认同,而后者迄今为止尚缺少充足的直接证据并缺少机理解释。嫦娥五号月壤是人类44年...
超分子网络因其独特的刺激响应性、自适应性、自修复等特性在吸附和分离、生物医用工程和智能材料等领域得到了广泛的应用。然而,大多数超分子网络的交联是随机分布且高度无序的,这对定量研究它们的构效关系提出了巨大的挑战。另外,目前对于超分子网络的研究大都集中于其溶液态和凝胶态的性质,构筑具有宏观体相材料性能的超分子网络还是该领域的一个重要挑战。
中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员孟国文团队与美国特拉华大学教授魏秉庆合作,成功研发了一种新型三维碳管网格膜,将其作为双电荷层电容器(EDLC)电极,大幅提升了电容器的频率响应性能以及在相应频率下的面积比电容和体积比电容,有望作为电子器件中的高性能交流滤波电容器,为电子产品的小型化提供了新的技术路线与核心关键材料。相关成果以Structurally Integrated 3D Car...
饮用水消毒方案减少了水传播疾病风险,但在此过程中产生的消毒副产物(DBP)对生态环境和人类健康带来了威胁。地下水和地表水资源中存在一定量的天然有机物(NOM),其中腐植酸(HA)在水处理的消毒(氯化)过程中可转化为致癌副产物,如三氯甲烷、氯仿和二氯乙腈等。HA本身可能成为危害的污染物,与重金属结合具有较强的结合力和静电相互作用,导致金属-有机复合物的形成,这些复合物使它们从水中的根除变得更加复杂。...
光电集成芯片可以最大限度发挥光子传输、电子计算的优势,是获取跨越式信息处理能力的关键器件。现有硅基光电集成方案主要通过光电效应实现光电信号转换,其中光模块主要依赖光纤、波导和微镜等技术。由于光学衍射极限的限制,微米尺寸的光传输模块难以与纳米尺寸的电计算模块联接融合,制约光电芯片集成度的提升。中国科学院国家纳米科学中心研究员戴庆课题组与西班牙光子科学研究所,提出利用范德华材料极化激元压缩光波,并在纳...

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