材料有关论文范文文献 和新型应用材料有关本科毕业论文范文

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新型应用材料

弹性陶瓷纤维材料研究

东华大学俞建勇院士及丁彬研究员带领的纳米纤维研究团队开发出了一种超轻质、像海绵一样有弹性的陶瓷材料,相关研究结果发表于Science子刊《科学进展》.传统的陶瓷材料由于内部致密的晶体结构,使其表现出脆性大、硬度大、无法压缩的问题,研究团队通过以200纳米细小直径的柔性陶瓷纳米纤维为构筑基元,通过三维网络重构方法获得了具有类似蜂巢网孔结构的陶瓷纳米纤维气凝胶.该新颖结构不仅赋予了材料像海绵一样的压缩回弹性,同时还可显著降低材料的重量,其最低密度可达0.15mg/cm3.该研究成果有望在高温隔热、航空航天、电子信息、生物工程等领域实现特效应用.

燃料电池纳米电催化剂的原位液相腐蚀研究

上海交通大学材料科学与工程学院金属基复合材料国家重点实验室的邓涛团队的邬剑波研究小组在燃料电池纳米电催化剂的原位液相腐蚀研究上取得进展,研究论文发表于《自然—通讯》.高活性催化剂多数是利用活泼金属与铂合金化,形成金属二元或者多元的固溶体或者核壳结构,伴随着电催化反应的进行会出现活泼金属组分大量持续的腐蚀析出现象,从而破坏了最优合金组分,降低了金属催化剂的反应活性,严重影响催化剂稳定性研究团队利用透射电子显微镜实时研究燃料电池催化剂腐蚀动态过程,揭示了催化剂在电催化反应应用中的性能失活机理,对设计高稳定性的催化剂有着重要的指导意义.

PVDF油水分离膜材料

中国科学院宁波材料所刘富研究员与浙江理工大学王际平教授等合作,开展超大通量静电纺丝PVDF油水分离膜研究,研究论文发表于JournalofMaterialsChemistryA.合作研究团队采用静电纺丝技术,通过将静电纺丝和静电喷涂相结合,制备得到了具有超高通量的PVDF纳米纤维油水分离膜,具有独特的微米级纤维及纳米级微球复合的结构.将该膜应用于高黏度的十

环五硅氧烷包水体系时,渗透系数高达88166&plun;652l·m-2h-1bar-1(分离效率>99%),远高于已报道数据.该方法制备过

程简单,无需复杂的表面改性过程,是一种适宜工业化生产的新方法.

g-C3N4的成分与能带的高温高压调控

吉林大学超硬材料国家重点实验室刘冰冰教授、姚明光教授等利用高温高压作为“干净”的手段,调控碳氮材料的结构和物性,为C-N体系研究提供了新思路,研究论文发表于Carbon.碳、氮(C、N)元素都具有独特的成键能力,理论上可形成不同配比的、结构和性质迥异的C-N材料,但目前实验上报道合成的C-N材料主要是类石墨相氮化碳(g-C3N4).研究者利用高温高压技术将氮缺陷引入g-C3N4层状结构,有效地减小了其带隙,将光的吸收延伸到了红光区,更重要的是光生载流子的分离效率提高了102数量级.同时通过N含量的调控,还实现了C2N/C3N新材料的制备.

新型火灾自动报警耐火壁纸

中国科学院上海硅酸盐研究所朱英杰研究团队在新型无机耐火纸的研究工作基础上,成功研制出新型火灾自动报警耐火壁纸,研究论文发表于《美国化学会—纳米》.它是由羟基磷灰石超长纳米线作为原料制成的耐火纸以及氧化石墨烯温敏传感器两部分构成的.氧化石墨烯在室温下不导电,但遇到火灾后,火焰产生的高温可去除氧化石墨烯中的含氧基团,使其由不导电转变为导电状态,这样就可以触发报警装置,在发生火灾的第一时间自动发出火灾警报.新型火灾自动报警耐火壁纸具有优异的耐高温和耐火性能,可耐1000℃以上的高温,在一般的火中不管灼烧多长时间都不会燃烧.

锗(Ge)基三态内容寻址存储器(TCAM)研究

浙江大学信电学院赵毅教授课题组设计并研制出了新型的基于记忆二极管的三态内容寻址存储器(TernaryContentAddressableMemory,TCAM),相关论文被2018SymposiaonVLSITechnologyandCircuits(简称VLSISymposia)接收.研究团队提出并制备出了由记忆二极管阵列构成的非易失性三态寻址存储器.不同于当前主流研究中的内容寻址存储器,该研究提出的基于锗(Ge)基集成电路工艺的新型内容存储器与标准CMOS工艺兼容,电路结构简单,基本器件尺寸可降低至10nm技术节点以下,减小了芯片面积,另外一个重要的特点是由于其非易失性与非线性,该技术在功耗问题上有重大突破.

磷光金属配合物超分子组装研究

中国科学院理化技术研究所光化学转换与合成研究中心陈勇研究员与南方科技大学化学系陆为教授合作,利用超分子组装的方法构筑了一系列强发光的金(I)卡宾双盐超分子聚集体,相关研究结果发表于《德国应用化学》.通过系统改变阴离子和阳离子的电子结构,利用阴离子到阳离子电荷转移跃迁对金属—金属间相互作用产生的dσ*pσ跃迁激发态进行调控,实现了金(I)卡宾双盐超分子聚集体发光从蓝光、绿光、红光到近红外光的全覆盖;通过多种阳离子和阴离子共组装或者分步组装(外延生长)的方法,实现精确调控金(I)卡宾双盐自组装材料的CIE坐标,获得强磷光发射的白光材料,发光量子产率达到73%.

两纳米超短沟道的压电电子学晶体管

中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林团队与西安电子科技大学秦勇教授合作,制备了一种新型的、沟道只有~2nm的超薄氧化锌压电电子学晶体管,首次将压电电子学效应引入到二维超薄非层状压电半导体材料中,研究论文发表于《美国化学会—纳米》.该研究系统地研究了二维超薄氧化锌垂直方向上的压电特性,利用金属—半导体界面处产生的压电极化电荷(即垂直方向上的压电电势)作为栅极电压有效地调控了该器件的载流子输运特性,并且通过将两个超薄压电电子学晶体管串联实现了简易的压力调控的逻辑电路.进一步究证实了压电极化电荷在超短沟道中“门控”效应的有效性.

材料论文范文结:

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