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福建物构所高性能层状杂化钙钛矿铁电半导体研究获进展

具有体光伏效应(BPVE)的铁电半导体作为光伏非易失性数据存储的有效介质已得到广泛研究。然而,传统的铁电材料在该领域的应用仍受到带隙大、内阻高、载流子输运差和易极化疲劳等问题的困扰。近年来,新兴的有机无机杂化钙钛矿铁电材料因结合了优异的铁电性与半导体特性,在开发适用于光伏非易失性存储领域的新型铁电材料方面表现出广阔的前景。

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用生物发光木材为房屋照明

室内照明可以烘托气氛,从明亮、刺激的色彩到昏暗、浪漫的光芒。然而,大多数用于照明的材料,包括塑料,都不是环保材料。来自新西兰和瑞士的研究人员开发了一种生物基防水发光木材,可用作显示器、灯具甚至激光设备的盖板。该团队于2020年9月28日在美国化学学会ACS Nano上发表了他们的研究成果。

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科学家改进获得形状记忆合金的技术

国立研究型技术大学“MISIS”(NUST MISIS)的科学家与俄罗斯及外国同行合作,改进了获得医用形状记忆合金的技术。据科学家介绍,新方法将提高现有外科手术装置的可靠性,并开发一些新装置。研究结果发表在JOM期刊上。

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兰州化物所开发出氮掺杂多孔石墨烯制备新方法并用于稀土分离

近日,中国科学院兰州化学物理研究所手性分离与微纳分析课题组开发出一种多重限域的一步可控合成掺杂方法,制备出对稀土离子具有高分离选择性的氮掺杂纳孔石墨烯膜(专利申请号:CN 202010861481.0)。该研究在吸附了苯丙氨酸的氧化石墨烯膜的二维层间空间限域生长层状锌类水滑石,从而构建类水滑石/苯丙氨酸/氧化石墨烯三明治型复合材料。

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重大突破,国防科大开发出耐1500℃高强韧隔热材料

目前氧化铝-氧化硅气凝胶隔热复合材料制备工艺较为复杂,高温热导率偏高,最高使用温度不超过1300℃。本文通过简化的工艺,制备出了一种使用温度可达1500℃的高强韧低热导氧化铝-氧化硅气凝胶隔热复合材料,是耐高温气凝胶隔热材料研究领域的重大突破。

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科学家合成高性能超级电容器的新材料

托木斯克理工大学的科学家与里尔大学(法国里尔)的同事联合合成了一种基于还原氧化石墨烯(rGO)的新材料,用于超级电容器、储能装置。通过使用有机分子、次价碘的衍生物对rGO进行修饰的方法,可以获得储存电能1.7倍的材料。

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复旦大学研究团队在高效被动辐射冷却材料领域取得重要进展

被动辐射冷却技术是将波长范围约在0.3-2.5μm的太阳光高反射回去,同时把自身热量通过波长为8-13μm的大气透明窗口散逸到寒冷的外太空。这样,无需损耗电能就能实现建筑物表面的自发降温,有望替代基于空气压缩的制冷系统。但现有的被动辐射冷却技术往往需要使用复杂昂贵的加工设备,难以大规模推广,且存在湿热环境降温效果差等问题。

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上海高研院等在分子筛多孔材料研究中获进展

近年来,有机液体载体(LOHC)储氢技术具有储氢容量大、应用安全、高效环保、可实现远距离储存和运输等优点,得到广泛关注。然而,开发一种高效可重复使用的单一催化剂以连续吸收和释放LOHC中的氢,仍是挑战。中国科学院上海高等研究院低碳转化科学与工程重点实验室研究员孙予罕、陈新庆团队报道了一种新型的高效可重复使用的双金属Pd-Rh纳米粒子(NPs)多孔材料催化剂,利用其双金属纳米粒子的协同效应,有效促进了N-乙基咔唑(NEC)的加氢和十二氢-乙基咔唑(12H-NEC)的脱氢,可逆地进行了多次高储氢量的加氢和脱氢的循环。同时,多种原位表征证明其优异的活性归因于多孔材料载体表面的双金属Pd-Rh 纳米团簇结构。

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研究人员发现用于增材制造的钴镍超级合金

金属增材制造领域中更坚固的材料有望在一系列行业中获得更大的适用性。研究人员指出除了航空航天,高强度和高耐热合金也可以部署在各种军事应用中。此外,在将增材制造作为一种工业解决方案以及减法制造选项进行营销时,更可靠的合金效果更好。圣塔芭芭拉大学和橡树岭国家实验室的研究人员发现了一种新的抗缺陷钴镍超合金。他们的结果发表在《自然》杂志 上。

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弹性拉伸金刚石 为新一代微电子科技开拓新方向

钻石(又名金刚石)是大自然里最硬的材料,而出乎许多人的意料,它其实是有巨大潜力,成为极佳的电子材料。由香港城市大学(香港城大)领导的最新研究便首次成功展示了以纳米力学的方式,对微加工的金刚石阵列施加极大而均匀的弹性拉伸应变,以应用于微电子、光电和量子信息器件。

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