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自旋电子器件以高效的方式利用电子自旋进行信息存储、传输和处理,目前已成功应用于电脑硬盘。为了实现性能更加优异、功能更加丰富的自旋电子器件,分子半导体材料凭借其远高于其他材料的自旋寿命而成为近年来自旋电子学领域的研究热点。孙向南课题组长期专注于分子自旋电子器件的研究,目前已在分子半导体材料与自旋特性的构效关系(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202213208)、分...
2024年1月25日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员与程鹏飞副研究员团队在金属卤化物发光材料研究中取得新进展。团队将聚合物阳离子与金属卤化物单元相结合,提出聚合物金属卤化物的概念,该类材料兼具金属卤化物出色的光学性质和聚合物优异的加工性能。
2024年1月16日,中国科学院上海硅酸盐研究所召开国家自然基金重点项目群“面向应用的高性能无铅压电陶瓷基础研究”项目中期评估研讨会。中国科学技术大学教授李晓光、浙江大学教授陈湘明,“无铅压电单晶的多层次结构与外传响应关联机制”项目负责人、上海硅酸盐所研究员罗豪甦,“高性能无铅压电压电陶瓷结构性能关联重构及综合性能协同调控”项目负责人、四川大学教授朱建国,“高性能无铅压电陶瓷构效关系优化及器件关键...
强度和韧性是多数聚合物工程材料基本和重要的参数。而强度和韧性往往是相互矛盾的,这制约了高性能材料的发展。因此,在不牺牲韧性的情况下,实现高强度是材料科学的难题和挑战。中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研究发展中心聚合物自润滑复合材料课题组,致力于高性能聚氨酯的设计制备及其摩擦学性能研究,取得了系列进展。科研人员提出了新的合成方法以开发量身定制的先进弹性体,制备的疏水聚脲-氨酯(HPUU...
强度和韧性是大多数聚合物工程材料最基本和重要的参数。但强度和韧性往往是相互矛盾的,这极大地制约了高性能材料的发展。因此,在不牺牲韧性的情况下,实现高强度是材料科学的难题和挑战。
2024年1月9日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室与中国科学院大学杭州高等研究院、华中科技大学合作,以激光器小型化为牵引,基于对钙钛矿增益机理的研究,实现了亚波长尺度的高性能钙钛矿水下单模激光。相关研究成果以Water-resistant subwavelength perovskite lasing from transparent silica-based nano...
中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰院士、樊逢佳教授等人与河南大学申怀彬教授、多伦多大学Edward H. Sargent教授合作,在量子点发光二极管(QD-LED)领域取得重要进展。该研究团队利用混合相CdZnSeS 量子点中的偶极-偶极相互作用使量子点有效排列,增强了发光二极管中的光子外耦合。研究成果以“Dipole–dipole-interaction-assisted se...
2024年1月4日,中国科学院大连化学物理研究所高性能高分子材料研究中心(DNL2200)周光远研究员和聂赫然副研究员团队在高性能聚酰亚胺气凝胶结构设计和研究方面取得新进展。 聚酰亚胺(PI)气凝胶具有轻质、耐高低温、高比表面积、低导热系数等优势,已成功应用于航空航天、太空探测等领域。然而,采用商业化的二酐和二胺单体,通过溶胶-凝胶方式制备的PI气凝胶,仍然存在收缩率高、尺寸稳定性差等问题,很难...
2023年12月29日,中国科学院合肥物质院固体所胡林华研究员团队在高性能水系锌离子电池钒基正极材料研究方面取得新进展。团队利用电化学诱导相变反应策略,极大提高了钒基正极材料的储锌性能;通过缺陷工程引入氧空位到层状结构的钒酸铵正极材料,显著提高了水系锌离子电池的能量密度和循环稳定性,相关研究成果发表在国际期刊 ACS Nano和 Small上。 水系锌离子电池具有理论比容量高、氧化还原电位低、安...
随着科学技术的发展,可穿戴电子设备呈现出井喷式发展。可穿戴电子设备具有柔性、便携性和可穿戴性,从而在电子皮肤、人体运动检测、人类健康与医疗系统、可穿戴通讯设备等领域具有重要的应用价值。为了实现整个设备的可穿戴性和安全性,需要开发相匹配的高柔性、轻质量及小体积的水系储能器件。相比于有机电解液,水系电解液从根本上避免了有机电解液易燃易爆的问题,同时离子传导率比有机电解液高两个数量级,极大改善了储能器件...
2023年12月22日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心与中山大学、河北大学等,利用重离子束辐照技术制备出具有优异离子分离性能的聚醚酰亚胺(PEI)亚纳米多孔分离膜。相关研究成果以Efficient ion sieving and ion transport properties in sub-nanoporous polyetherimide membranes为题,发表在《脱盐》(Desa...
2023年12月11日,卡博特公司宣布,通过EVOLVE可持续方案技术平台,卡博特首次推出获得国际可持续发展与碳认证(ISCCPLUS)的黑色母粒产品REPLASBLAK系列。
2023年12月20日,中国科学院大连化学物理研究所高性能高分子材料研究中心(DNL2200)胡雁鸣研究员和周光远研究员团队在双端官能化、立构规整性双烯烃聚合物可控合成研究方面取得新进展。
金属结构材料的高力学性能化是材料科学研究的前沿热点问题,沉淀强化是提高金属力学性能常用的手段之一。然而,沉淀相的非均匀析出和异常长大会严重影响材料的性能,尤其是塑性。如何有效地利用沉淀强化提升材料强度的同时避免损失塑性是材料科学领域最重要且棘手的科学难题之一。2023年12月19日中国科学院力学研究所先进材料力学行为团队在这一科学研究方面取得重要进展,相关成果以“Improving ductili...
随着国家“碳达峰、碳中和”战略的不断推进,促进节能减排和提高能源利用率势在必行,储能是利用间歇性和波动性能源的重要支撑技术,在达成双碳目标中将起到至关重要的作用。钙基热化学储能具有储能密度高、热损失小、材料廉价等优势,在工业余热回收、太阳能热储存、建筑供暖、谷电调峰等领域具有广阔的应用前景。制约钙基热化学储能体系大规模应用的重要因素是材料高温反应容易团聚和烧结,造成循环稳定性不足,目前高性能材料挖...

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