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研究成果
研究成果
【Nat. Commun.】亚纳米尺度全暴露Pt团簇高效催化多步加氢取得新进展
最近,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心刘洪阳研究员、刁江勇副研究员和博士研究生司阳等人与北京大学马丁教授、中国科学院山西煤化所温晓东研究员、香港科技大学王宁教授等团队合作,在富缺陷石墨烯载体表面精准构建了全暴露Ptn团簇催化剂,实现其高效催化2,4-二硝基甲苯多步加氢,并在亚纳米尺度下系统理解2,4-二硝基甲苯加氢的金属结构的依赖性。近日,该研究成果在《自然-通讯》 (Nature Communications) 在线发表。
【Adv. Funct. Mater.】等离子体CVD技术构筑金刚石-石墨(diaphite)材料取得新进展
共价金刚石-石墨,又被称为共价diaphite或gradia,集合了金刚石和石墨的性质优势,能够实现超硬、极韧、导电等优越性能组合,极具研究和发展价值。由于diaphite共价界面能高,目前主要通过高温高压方法来活化碳原子,实现该材料的构筑。等离子体化学气相沉积(CVD)是金刚石面向功能材料应用的主要发展方向,借助CVD技术构筑共价diaphite材料并探索金刚石和石墨两相界面的新奇物性受到研究人员的关注。
仿调幅分解结构纳米金属的界面调控研究进展
引入界面来阻碍位错运动是材料强化常用手段。以往研究大多关注材料强度与其特征结构尺寸,亦即界面的“量”之间的关系。但对于界面结构、界面特性等“质”的参量,由于难以定量表征和精确调控,人们对其在材料强化中的作用仍缺乏深入研究。调幅分解可在较大晶粒内形成双连续纳米双相结构:两相晶体结构相同且取向一致,且相界为(半)共格界面。该材料不仅具有优异力学性能,也因其界面易于表征和变化可控而成为界面强化研究的模型材料。但此类研究受制于调幅分解的有限合金体系和较窄成分调制幅度。
【Nat. Commun.】柔性温度-压力双参数传感器研究取得重要进展
柔性温度-压力双参数传感器广泛应用于人体健康监测和智能机器人传感等领域,因而受到了广泛关注。然而,目前柔性温度-压力传感器基本都采用两种独立的传感材料实现双参数传感功能,这不仅提高了传感器的设计-集成难度,也增加了制造成本。因此,研发具有多功能一体化的先进传感材料成为本领域的研究重点和难点问题。碲化铋是一种能将热能直接转换为电能的半导体材料,其产生的电压与施加在材料两端的温差成正比关系,可用于温度传感;同时,该类材料在受到应力作用时,带隙会发生明显改变,表现出压阻效应,从而还可以实现压力传感。但碲化铋半导体具有本征的刚性和脆性,力学和加工性能较差,难以弯曲变形、精密加工和高密度集成器件。
【ACS Nano】外延应变调控铁电极化实现巨大隧穿电致电阻效应
铁电隧道结具有简洁的金属-超薄铁电-金属叠层器件结构,它利用铁电极化翻转调控量子隧穿效应来获得不同电阻态,从而实现数据存储功能。由于其中铁电极化亚纳秒尺度的超快翻转以及紧凑的交叉阵列结构,铁电隧道结具有高速读写、低功耗和高存储容量等优点,近年来在信息存储领域受到广泛关注。
卢柯院士发表富兰克林•梅尔奖讲座论文
沈阳材料国家研究中心卢柯院士荣获美国TMS学会(矿物、金属和材料学会)2022年度富兰克林•梅尔奖。近日,应该奖组织方邀请,卢柯院士发表了题为“极细多晶金属中的一种新型亚稳结构:受限晶体(Schwarz crystal)”的梅尔奖讲座论文,刊于近期出版的TMS学会《冶金与材料会刊A》上。
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