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新二维材料铍氮烯具有独特电子特性
据最新一期《物理评论快报》报道,德国拜罗伊特大学研究人员主导的一个国际团队首次利用现代高压技术,开发出一种以前未知的二维材料铍氮烯(beryllonitrene)。新材料由规则排列的氮原子和铍原子组成,拥有独特的电子晶格结构,有望在量子技术领域“大显身手”。 二维材料指拥有长度和宽度、但厚度仅一两个原子的奇异材料,这些材料拥有独特的性质,有望提升电子设备、太阳能电池和医疗设备的性能。自2004年石墨烯面世以来,人们对二维材料的兴趣与日俱增。 在本研究中,科学家在实验室制造出的高达100吉帕的极高压力(约比地球大气压力高100万倍),生产出了..
2021-05-07
东南大学李全教授团队在液晶仿生材料研究方面取得重要进展
据东南大学消息,近日,欧洲科学院院士、东南大学化学化工学院李全教授团队在液晶仿生材料研究方面取得重要进展。相关研究成果在线发表于化学领域国际顶级期刊《德国应用化学》上。同时,该论文被选为VIP(Very Important Paper),据悉仅有不到5%的论文能够获得如此积极的评价。该刊编辑和评审专家认为,此项研究是智能致动器领域里“an exciting achievement and a very significant progress”。 随着自然界的不断演化,许多生物体为了生存进化出了独特的环境适应行为。这些生物行为为科研人员开发智能环境适应性材料和仿生器件提供了灵感。例..
2021-04-19
美国耶鲁大学研究人员开发出更接近批量生产的可拉伸电子电路材料
耶鲁大学机械工程和材料科学助理教授Rebecca Kramer-Bottiglio的实验室研究人员开发了一种可快速拉伸、更耐用且更接近于批量制造生产的电子电路材料和制造工艺,能够将可拉伸导体与电阻、电容和发光二极管(LED)等商用电子元器件所用的刚性材料牢固地连接起来,在柔性显示、软性机器人、可穿戴技术和生物医学等应用领域有广阔应用前景。该研究结果发表在《自然 · 材料》杂志上。 共晶镓铟eutectic gallium-indium(eGaIn)是一种可在室温下保持液态的材料,目前已被用于可拉伸电子设备的连接,但因其高表面张力使之无法与刚性材料元件完美连接。Kramer-Bottiglio实验..
2021-03-17
加美联合开发人工智能自动化材料发现平台
据多伦多大学官网报道,由该校和美国西北大学组成的研究团队,利用机器学习技术开发了一个自动化材料发现平台,有助于加快材料的设计周期。相关论文已在《自然-机器智能》(Nature Machine Intelligence)上发表。 网状框架是通过在不同拓扑结构中分子构建块的自组装而形成的结晶多孔材料,其中许多具有气体存储、分离、催化以及生物医学等应用所需的特性。研究团队开发了一种由超分子变体自编码器支持的自动化纳米多孔材料发现平台,用于网状材料的生成设计。在该研究中,研究人员用一类金属有机框架(MOF)结构演示了自动化设计过程,并实现了从天然气或烟道气中分离出二氧..
2021-02-22
我国科学家利用自由电子束实现低维材料的谷电子自旋极化调控
随着摩尔定律接近极限,传统的晶体管器件已进入发展瓶颈期,探索新一代信息材料已成为当前信息领域的研究热点。低维量子材料具有谷电子自旋的独特性质,有望成为新一代信息材料在未来6G信息技术和产业中发挥重要作用。然而,如何实现低维量子材料的谷电子自旋极化调控是推动该材料实际应用面临的重大研究挑战之一。 近期,在国家重点研发计划“纳米科技”重点专项的支持下,我国科学家设计了结构对称的纳米天线与六方氮化硼/二硒化钨/六方氮化硼的金属/介质复合纳米结构,利用超高分辨电子束精准激发金属结构的圆偏振偶极电磁模式,通过近场相互作用在纳米尺度实现..
2021-02-19
日本研究新材料 未来飞机引擎将可自我修复
图:用于飞机引擎的新型陶瓷材料具有自我修复功能 日本的大学和企业正在研究具备自我修复功能的新型材料,当出现裂痕和瑕疵后,该材料依然能够保持强度。具体来说,飞机引擎使用的高强度陶瓷、汽车车架使用的碳纤维复合材料(CFRP)以及电线等材料将具有自我修复功能。该高性能材料的耐用性得到提高,维护费用将降低,其用途将进一步扩大,有望诞生新的市场。 日本在碳纤维复合材料领域拥有压倒性的市场份额,在高性能材料领域占据优势。新材料和金属具备自我修复功能后,将促进高性能材料在高温高压等严苛环境以及修理困难场所的利用,提升国际竞争力。 ..
2016-04-25
可穿戴材料 不怕水的新型纳米二极管
无论科学家们是否在想办法解决“在人工皮肤中植入传感器”后的柔韧性问题,其中的电子电路都必须要接受我们汗水的考验,而硅质芯片显然并不能很好的与汗液和睦相处。 如今,一个国际科研小组已经开发出了一种能够完美适水的逻辑电路和传感器。更为惊奇的是,该系统完全不需要半导体的参与。研究人员选择将有机分子作为“外套”来包裹住里面的金质纳米粒子。他们为这个电路系统起了个名字——“chemoelectronic”电路。 该团队由北京国家纳米科学中心、美国北卡罗来纳大学教堂山分校、美国NuMat Technologie..
2016-03-21
我国雷达核心部件材料研制实现新突破
近日,我国自主研制的4英寸高纯半绝缘碳化硅(SiC)衬底产品面世。中国电子材料行业协会组织的专家认为,该成果国内领先,已达到国际先进水平。 碳化硅基微波功率器件具有高频、大功率和耐高温的特性,是新一代雷达系统的核心。长期以来,碳化硅基微波功率器件的核心材料高纯半绝缘碳化硅衬底产品生产、加工难度大,一直是国内空白,国际上只有少数国家掌握该技术,并一直对我国进行技术封锁和产品禁运。 据了解,碳化硅基微波器件作为当今世界最为理想的微波器件,其功率密度是现有微波器件的10倍,将成为下一代雷达技术的标准,美军干扰机和“宙斯盾..
2015-07-26
加拿大科学家拟研制新型防滑橡胶材料
来自加拿大的研究人员近日宣布,正在开发新的方法来大规模生产一种材料,可以帮助行人在光滑的地面得到更好的咬合控制力。这种材料由玻璃纤维嵌入兼容的橡胶制成,可望用于冬天鞋底防滑的靴子使用。 研究人员在论文中描述了制造过程。这种材料由热塑性聚氨酯、橡胶塑料、嵌入数以万计的微小的玻璃纤维组成,可生产出凸出的橡胶状微观钉,给材料以细砂纸的感觉。这种材料看起来像普通橡胶,但却以相似的方式可拉伸和变形。但在冰上,橡胶-玻璃纤维复合材料可提供更好的防滑力。
2015-04-30
在盐水中“变身”的神奇高分子材料
科学家研制出一种可自组装成球形胶束结构的嵌段共聚物,将可能作为替代品用于制造船只上的无毒防护涂料。 嵌段共聚高分子材料能够在盐水中改变自身结构,这也使它能够在动态的海洋环境中保持自身完整。事实证明,这种材料将可能作为替代品用于制造船只上的无毒防护涂料。 从生物医学科学到石油工业领域,“智能材料”都发挥着重要的用途,它能够在各种特殊、可控刺激下改变自身结构。日前,A*STAR研究人员发明了一种自组装的聚合物材料,当把它从水中放到电解质溶液中(比如盐水),它的结构就会发生变化。这种材料将有助于提高涂层的保护作用,防止生物..
2015-04-17
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