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新二維材料鈹?shù)┚哂歇?dú)特電子特性
據(jù)最新一期《物理評論快報(bào)》報(bào)道,德國拜羅伊特大學(xué)研究人員主導(dǎo)的一個國際團(tuán)隊(duì)首次利用現(xiàn)代高壓技術(shù),開發(fā)出一種以前未知的二維材料鈹?shù)╞eryllonitrene)。新材料由規(guī)則排列的氮原子和鈹原子組成,擁有獨(dú)特的電子晶格結(jié)構(gòu),有望在量子技術(shù)領(lǐng)域“大顯身手”。 二維材料指擁有長度和寬度、但厚度僅一兩個原子的奇異材料,這些材料擁有獨(dú)特的性質(zhì),有望提升電子設(shè)備、太陽能電池和醫(yī)療設(shè)備的性能。自2004年石墨烯面世以來,人們對二維材料的興趣與日俱增。 在本研究中,科學(xué)家在實(shí)驗(yàn)室制造出的高達(dá)100吉帕的極高壓力(約比地球大氣壓力高100萬倍),生產(chǎn)出了..
2021-05-07
東南大學(xué)李全教授團(tuán)隊(duì)在液晶仿生材料研究方面取得重要進(jìn)展
據(jù)東南大學(xué)消息,近日,歐洲科學(xué)院院士、東南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院李全教授團(tuán)隊(duì)在液晶仿生材料研究方面取得重要進(jìn)展。相關(guān)研究成果在線發(fā)表于化學(xué)領(lǐng)域國際頂級期刊《德國應(yīng)用化學(xué)》上。同時,該論文被選為VIP(Very Important Paper),據(jù)悉僅有不到5%的論文能夠獲得如此積極的評價。該刊編輯和評審專家認(rèn)為,此項(xiàng)研究是智能致動器領(lǐng)域里“an exciting achievement and a very significant progress”。 隨著自然界的不斷演化,許多生物體為了生存進(jìn)化出了獨(dú)特的環(huán)境適應(yīng)行為。這些生物行為為科研人員開發(fā)智能環(huán)境適應(yīng)性材料和仿生器件提供了靈感。例..
2021-04-19
美國耶魯大學(xué)研究人員開發(fā)出更接近批量生產(chǎn)的可拉伸電子電路材料
耶魯大學(xué)機(jī)械工程和材料科學(xué)助理教授Rebecca Kramer-Bottiglio的實(shí)驗(yàn)室研究人員開發(fā)了一種可快速拉伸、更耐用且更接近于批量制造生產(chǎn)的電子電路材料和制造工藝,能夠?qū)⒖衫鞂?dǎo)體與電阻、電容和發(fā)光二極管(LED)等商用電子元器件所用的剛性材料牢固地連接起來,在柔性顯示、軟性機(jī)器人、可穿戴技術(shù)和生物醫(yī)學(xué)等應(yīng)用領(lǐng)域有廣闊應(yīng)用前景。該研究結(jié)果發(fā)表在《自然 · 材料》雜志上。 共晶鎵銦eutectic gallium-indium(eGaIn)是一種可在室溫下保持液態(tài)的材料,目前已被用于可拉伸電子設(shè)備的連接,但因其高表面張力使之無法與剛性材料元件完美連接。Kramer-Bottiglio實(shí)驗(yàn)..
2021-03-17
加美聯(lián)合開發(fā)人工智能自動化材料發(fā)現(xiàn)平臺
據(jù)多倫多大學(xué)官網(wǎng)報(bào)道,由該校和美國西北大學(xué)組成的研究團(tuán)隊(duì),利用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)開發(fā)了一個自動化材料發(fā)現(xiàn)平臺,有助于加快材料的設(shè)計(jì)周期。相關(guān)論文已在《自然-機(jī)器智能》(Nature Machine Intelligence)上發(fā)表。 網(wǎng)狀框架是通過在不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中分子構(gòu)建塊的自組裝而形成的結(jié)晶多孔材料,其中許多具有氣體存儲、分離、催化以及生物醫(yī)學(xué)等應(yīng)用所需的特性。研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種由超分子變體自編碼器支持的自動化納米多孔材料發(fā)現(xiàn)平臺,用于網(wǎng)狀材料的生成設(shè)計(jì)。在該研究中,研究人員用一類金屬有機(jī)框架(MOF)結(jié)構(gòu)演示了自動化設(shè)計(jì)過程,并實(shí)現(xiàn)了從天然氣或煙道氣中分離出二氧..
2021-02-22
我國科學(xué)家利用自由電子束實(shí)現(xiàn)低維材料的谷電子自旋極化調(diào)控
隨著摩爾定律接近極限,傳統(tǒng)的晶體管器件已進(jìn)入發(fā)展瓶頸期,探索新一代信息材料已成為當(dāng)前信息領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。低維量子材料具有谷電子自旋的獨(dú)特性質(zhì),有望成為新一代信息材料在未來6G信息技術(shù)和產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮重要作用。然而,如何實(shí)現(xiàn)低維量子材料的谷電子自旋極化調(diào)控是推動該材料實(shí)際應(yīng)用面臨的重大研究挑戰(zhàn)之一。 近期,在國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“納米科技”重點(diǎn)專項(xiàng)的支持下,我國科學(xué)家設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)對稱的納米天線與六方氮化硼/二硒化鎢/六方氮化硼的金屬/介質(zhì)復(fù)合納米結(jié)構(gòu),利用超高分辨電子束精準(zhǔn)激發(fā)金屬結(jié)構(gòu)的圓偏振偶極電磁模式,通過近場相互作用在納米尺度實(shí)現(xiàn)..
2021-02-19
日本研究新材料 未來飛機(jī)引擎將可自我修復(fù)
圖:用于飛機(jī)引擎的新型陶瓷材料具有自我修復(fù)功能 日本的大學(xué)和企業(yè)正在研究具備自我修復(fù)功能的新型材料,當(dāng)出現(xiàn)裂痕和瑕疵后,該材料依然能夠保持強(qiáng)度。具體來說,飛機(jī)引擎使用的高強(qiáng)度陶瓷、汽車車架使用的碳纖維復(fù)合材料(CFRP)以及電線等材料將具有自我修復(fù)功能。該高性能材料的耐用性得到提高,維護(hù)費(fèi)用將降低,其用途將進(jìn)一步擴(kuò)大,有望誕生新的市場。 日本在碳纖維復(fù)合材料領(lǐng)域擁有壓倒性的市場份額,在高性能材料領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。新材料和金屬具備自我修復(fù)功能后,將促進(jìn)高性能材料在高溫高壓等嚴(yán)苛環(huán)境以及修理困難場所的利用,提升國際競爭力。 ..
2016-04-25
可穿戴材料 不怕水的新型納米二極管
無論科學(xué)家們是否在想辦法解決“在人工皮膚中植入傳感器”后的柔韌性問題,其中的電子電路都必須要接受我們汗水的考驗(yàn),而硅質(zhì)芯片顯然并不能很好的與汗液和睦相處。 如今,一個國際科研小組已經(jīng)開發(fā)出了一種能夠完美適水的邏輯電路和傳感器。更為驚奇的是,該系統(tǒng)完全不需要半導(dǎo)體的參與。研究人員選擇將有機(jī)分子作為“外套”來包裹住里面的金質(zhì)納米粒子。他們?yōu)檫@個電路系統(tǒng)起了個名字——“chemoelectronic”電路。 該團(tuán)隊(duì)由北京國家納米科學(xué)中心、美國北卡羅來納大學(xué)教堂山分校、美國NuMat Technologie..
2016-03-21
我國雷達(dá)核心部件材料研制實(shí)現(xiàn)新突破
近日,我國自主研制的4英寸高純半絕緣碳化硅(SiC)襯底產(chǎn)品面世。中國電子材料行業(yè)協(xié)會組織的專家認(rèn)為,該成果國內(nèi)領(lǐng)先,已達(dá)到國際先進(jìn)水平。 碳化硅基微波功率器件具有高頻、大功率和耐高溫的特性,是新一代雷達(dá)系統(tǒng)的核心。長期以來,碳化硅基微波功率器件的核心材料高純半絕緣碳化硅襯底產(chǎn)品生產(chǎn)、加工難度大,一直是國內(nèi)空白,國際上只有少數(shù)國家掌握該技術(shù),并一直對我國進(jìn)行技術(shù)封鎖和產(chǎn)品禁運(yùn)。 據(jù)了解,碳化硅基微波器件作為當(dāng)今世界最為理想的微波器件,其功率密度是現(xiàn)有微波器件的10倍,將成為下一代雷達(dá)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn),美軍干擾機(jī)和“宙斯盾..
2015-07-26
加拿大科學(xué)家擬研制新型防滑橡膠材料
來自加拿大的研究人員近日宣布,正在開發(fā)新的方法來大規(guī)模生產(chǎn)一種材料,可以幫助行人在光滑的地面得到更好的咬合控制力。這種材料由玻璃纖維嵌入兼容的橡膠制成,可望用于冬天鞋底防滑的靴子使用。 研究人員在論文中描述了制造過程。這種材料由熱塑性聚氨酯、橡膠塑料、嵌入數(shù)以萬計(jì)的微小的玻璃纖維組成,可生產(chǎn)出凸出的橡膠狀微觀釘,給材料以細(xì)砂紙的感覺。這種材料看起來像普通橡膠,但卻以相似的方式可拉伸和變形。但在冰上,橡膠-玻璃纖維復(fù)合材料可提供更好的防滑力。
2015-04-30
在鹽水中“變身”的神奇高分子材料
科學(xué)家研制出一種可自組裝成球形膠束結(jié)構(gòu)的嵌段共聚物,將可能作為替代品用于制造船只上的無毒防護(hù)涂料。 嵌段共聚高分子材料能夠在鹽水中改變自身結(jié)構(gòu),這也使它能夠在動態(tài)的海洋環(huán)境中保持自身完整。事實(shí)證明,這種材料將可能作為替代品用于制造船只上的無毒防護(hù)涂料。 從生物醫(yī)學(xué)科學(xué)到石油工業(yè)領(lǐng)域,“智能材料”都發(fā)揮著重要的用途,它能夠在各種特殊、可控刺激下改變自身結(jié)構(gòu)。日前,A*STAR研究人員發(fā)明了一種自組裝的聚合物材料,當(dāng)把它從水中放到電解質(zhì)溶液中(比如鹽水),它的結(jié)構(gòu)就會發(fā)生變化。這種材料將有助于提高涂層的保護(hù)作用,防止生物..
2015-04-17
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