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马约拉纳零能模因其所蕴含的非阿贝尔统计新物理和拓扑量子计算的应用前景而吸引了广泛的兴趣以及持续不断的研究热潮。半导体-超导复合纳米线作为研究马约拉纳零能模最深入的实验体系,经过十多年发展取得了长足的进步但也遇到巨大挑战。该领域目前所面临的瓶颈是如何进一步大幅减少纳米线器件中的杂质与无序。而InAs和InSb半导体纳米线器件经过十年的生长和加工工艺的优化,在进一步提升其性能降低无序上面临着很大挑战。...
在表征材料和构件表面的微观局部化特征、微区局部应力和电化学等方面基础上,研究材料与环境在应力下的力学-化学交互作用机制,科学地提出从材料生产到结构失效整个流程中导致失效的关键因素。通过材料成分调控、工艺优化、服役环境控制等诸多方面提高材料服役的安全性。
据最新一期《自然·材料》报道,美国研究人员已经创造出一种可拉伸且非常坚韧的新材料。新材料属于更广泛的离子凝胶类别,离子凝胶是一种聚合物网络,含有在室温下呈液态的盐,这些盐被称为离子液体。
二维范德瓦尔斯材料(可简称二维材料)已发展成为备受瞩目的材料大家族,而由其衍生的二维范德瓦尔斯异质结构的集成、性能及应用是现今凝聚态物理和材料科学领域的研究热点之一.二维范德瓦尔斯异质结构为探索丰富多彩的物理效应和新奇的物理现象,以及构建新型的自旋电子学器件提供了灵活而广阔的平台.本文从二维材料的转移技术着手,介绍二维范德瓦尔斯异质结构的构筑、性能及应用.首先,依据湿法转移和干法转移的分类,详细介...
将空气中储存的化学势能(如湿度或有机溶剂蒸气)进行能量转换是材料科学的研究前沿。设计和制造能够实现能源转换的材料具有重要意义。智能聚合物能够将外部刺激转化为机械能,在能源、环境、医学等诸多高科技领域展示了巨大应用前景。但传统智能聚合物受限于结构有序性差、功能和组成单一、缺乏多重响应等问题,制约了其应用和发展。如能提升聚合物的结构有序性,并同时兼顾高柔韧性和可加工性,将对开发新型智能聚合物具有重要意...
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。...
超疏水材料由于其独特的非浸润性引起人们的广泛关注,近年来得到迅猛发展,各种适用于不同领域的功能性超疏水表面应运而生。其中,透明超疏水材料因其在光学领域的特殊贡献受到人们的青睐。透明疏水涂层技术对于实际应用具有重要的意义,透明涂层不仅可以满足光学器件防护的高透光率,还可以维持防护本体的基本外观,在自清洁、防污、防冰防雾、防腐蚀等领域都展示出广阔的应用前景。本文系统地阐述了超疏水表面以及其中功能性的透...
采用密度泛函理论(DFT)对系列新型耐高温硅烷-芳炔树脂分子、含芳杂环树脂分子和含氰基树脂分子中主要键的键离解能(BDE)进行了系统研究。结果表明,含不同基团树脂分子的热稳定性具有显著差异。含氰基树脂分子比硅烷-芳炔树脂分子和含芳杂环树脂分子的热稳定性更高,向树脂分子中引入氰基更有利于增强树脂的耐高温性能。
记者从中国科学技术大学获悉,该校化学与材料科学学院吴长征教授实验课题组和武晓君教授理论计算课题组合作,成功实现非范德华力层状材料精准剥离,获得保持计量比的二维材料,为二维材料家族添加全新成员。该新二维材料展现出较之块材提升三个数量级的室温超离子导电行为。相关成果于日前在线发表在《自然•化学》杂志上。
研究了一种全氟脂肪酸表面活性剂全氟壬酸(PFNA)与β-环糊精(β-CD)在水溶液中的自组装行为.通过改变PFNA和β-CD的混合比例及浓度,得到了由高度规整的厚度约为几百纳米,长度约为十几微米的斜六面体组成的水凝胶,并绘制了该体系的相图;根据实验结果推测了该水凝胶的形成机理,PFNA分子的尾链包合在β-CD的空腔内形成了1∶1包合物(β-CD@PFNA),该包合物作为构筑基元,β-CD分子以“头...
设计了一种基于铁氰化钴钠的新型薄膜扩散梯度(DGT)被动采样装置,将其应用于高盐度水体中铵离子的定量采集.采用双滴加法制备铁氰化钴钠,并利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)仪和氮气吸附-脱附测试对其表面形貌、晶体结构和孔结构特征进行表征.研究了铁氰化钴钠对铵离子的吸附速率和吸附容量.建立了以琼脂糖凝胶为扩散相、铁氰化钴钠为结合相的DGT被动采样装置.研究了采集时间、水体pH值和共存阳...
随着通信技术不断向着高频波段发展,以酚醛树脂和环氧树脂为基材的印制电路板(PCB)因其介电性能无法满足信号高速、低损耗传输而面临淘汰。因此,开发高频下具有低介电常数和低介电损耗,同时又具有良好耐热性、耐湿性和尺寸稳定的高分子材料用于制造高频PCB,对高频通信技术至关重要。其中聚苯并噁嗪、聚氰酸酯、聚四氟乙烯、聚酰亚胺和聚苯醚等高分子材料因本征介电常数和介电损耗较低、吸湿率小、耐热性好,在高频PCB...
面向国家战略性新兴产业发展对关键新材料的重大战略需求,利用现代物理学的理论、技术与方法对材料的基础物理性质与功能进行系统研究,全面开展新材料创制与新应用探索、新器件与新系统研发等应用研究。建立促进综合性专业人才成长的人才培养与锻炼体系。
石油基包装材料,如购物袋、塑料书皮、文件袋等,具有良好的耐用性,且成本较低,被广泛应用于各个领域。然而,塑料制品带来的白色污染问题日益突出,因此寻找生物质基包装材料成为人们关注的热点。纸张因具有可降解、可再生、易于表面修饰等优势获得广泛认可。但是,纸张固有的亲水性较强,因此如何提高纸张的疏水和防水性能,进而扩大其应用范围成为研究的热点。
新型铁磁形状记忆合金具有多功能、高效率、绿色环保的综合优势,是智能驱动与固态制冷应用的理想候选材料。在取向相关的功能特性和相变特性等方面取得了重要进展,为设计和研制新型铁磁功能材料提供了理论支撑,基于相变调控择优取向开发出高性能多晶磁控功能材料。承担了科技部863计划项目、国家自然科学基金重点项目等10余项科研项目,在《Acta Mater.》等材料学领域国际学术期刊发表相关论文80余篇。

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