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液体和晶体之间一般通过一阶相变转化(如水结冰)。液体和非晶固体之间的相变是一阶还是二阶?有什么特性?中国科学院理论物理研究所金瑜亮课题组通过研究Jamming相变发现,液体-非晶固体间的一阶相变与普通液-固相变有不同的标度行为,是一种“无序一阶相变”(first-order phase transition with quenched disorder)。该研究成果2024年8月20日发表于Nat...
2024年8月14日,中国科学院近代物理研究所科研人员与先进能源科学与技术广东省实验室相关团队合作,利用离子径迹技术研制出一种面向无枝晶锂金属阳极的离子管理膜,相关成果发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上。
在国家自然科学基金项目(批准号:12234006)等资助下,复旦大学物理学系赵俊教授、中国科学院物理研究所郭建刚研究员和北京高压科学研究中心曾桥石研究员等组成联合研究团队发现并实验确认了一种新型镍基氧化物高温超导体。研究团队利用光学浮区技术生长了三层镍氧化物La4Ni3O10高质量单晶样品,证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性,其超导体积分数高达86%。研究结果表明,该材料具有奇异金属和独特的...
在国家自然科学基金项目(批准号:51971081、52101248)等资助下,哈尔滨工业大学(深圳)张倩教授和毛俊教授联合吉林大学付钰豪副教授、中国科学院物理研究所王玉梅副研究员在塑性热电材料领域取得突破性进展。相关研究成果以“塑性铋化镁单晶热电材料(Plasticity in single-crystalline Mg3Bi2 thermoelectric material)”为题,于2024年...
在凝聚态物理中,二维系统因其独特的物理性质和广泛的应用前景而备受关注。要深入理解这些特性的物理机制,必须全面理解二维体系的相行为。从上世纪30年代开始,统计物理方法被用于二维系统的理论研究,其中最著名的成果是Kosterlitz和Thouless提出的拓扑相变理论[1],两人因此荣获了2016年诺贝尔物理学奖。
在传统观念中,物质通常被划分为气体、液体和固体三大类。如果所有物质都能在实验上通过“冷冻”过程转化为非晶态,这将证明非晶态是常规物质的第四态,也即非晶态是物质的基本状态之一。在探索非晶态物质的形成研究中,Turnbull在上世纪50年代提出一个关键问题:“所有物质都能转化为非晶态吗?” 他预测,当金属的过冷度足够大时,可以通过快速冷却形成非晶态。他指出,如果能将非晶形成能力最弱的单质金属转化为稳定...
M型六角铁氧体是一种广泛应用于汽车电机、电子工具和家用电器中的永磁材料,已成为现代工业的重要材料。通过La(镧)和Co(钴)的共同替代,不仅能够提升铁氧体的磁性能,还能提高其操作温度,使其应用范围更广泛,是目前唯一商用化的高性能铁氧体材料,因此引起了广泛的研究兴趣。然而,由于M型铁氧体复杂的晶体结构,对作为单轴磁各向异性增强核心的Co2+所占晶位的研究还没有定论,磁各向异性机理存在争议,这为下一代...
月球上是否存在水对于月球演化和资源开发至关重要,并引发了学术界长达半个多世纪的研究探索。对1969年-1972年采集的阿波罗样品的研究表明,月壤中未发现任何含水矿物。此后,月球不含水成为月球科学的基本假设,对于认识月球火山演化,月地起源等问题产生了重大影响。直到1994年,“克莱门汀” 探测器对月球两极进行观测,认为极区永久阴影区的月壤中可能存在水冰。2009年,“月船一号”搭载的月球矿物绘图光谱...
碱性岩通常分布在造山带和板内裂谷背景下,虽然占比很少,但是蕴含着丰富的岩浆起源和构造演化等关键信息。正长岩是碱性岩中最典型的代表之一,其成因是有高度争议的,主要观点有地幔低程度部分熔融、幔源岩浆结晶分异、岩浆混合和晶体堆积等机制。然而,由于地壳混染和岩浆混合的潜在影响,很难从全岩成分判断地幔源区熔融还是壳内分异控制着碱性元素(K2O和Na2O)含量。正长岩中的矿物记录了碱性岩浆从起源到侵位的全过程...
相比于传统纳米硅负极,微米硅负极在材料成本、振实密度、电极制备工艺方面具有巨大的优势。研究发现,在光伏硅片切割过程中产生的光伏硅废料具有成本低廉、来源广泛及纯度高等优势,可以作为微米硅负极材料的理想来源。由于微米级硅颗粒在锂化过程中会产生近300%的体积膨胀,导致其极易破碎粉化进而引发容量的急速衰减。传统微米硅负极的改性方法主要集中于对其进行碳包覆或引入高强度粘结剂,虽然此类改性方式取得了一定的效...
摩擦作为一种基本物理现象,极大地影响着人类生产生活。润滑材料是减小摩擦的重要途径,其中分子水平结构调控是润滑材料设计的核心。在宏观世界,车轮、轴承的发明使得滚动代替滑动,大幅降低了摩擦(约100倍);在微观世界,如果能调控润滑材料分子构型,实现车轮一样的分子滚动润滑,将为控制摩擦现象带来新的原理和突破。该设想被摩擦学学者提出数十年,但仍无法被实验证实。而超低温是一种极端环境,电子、原子等微观粒子运...
摩擦作为一种基本物理现象,极大地影响着人类生产生活。润滑材料是减小摩擦的重要途径,其中分子水平结构调控是润滑材料设计的核心。在宏观世界,车轮、轴承的发明使得滚动代替滑动,大幅降低了摩擦(约100倍);在微观世界,如果能调控润滑材料分子构型,实现车轮一样的分子滚动润滑,将为控制摩擦现象带来新的原理和突破。该设想被摩擦学学者提出数十年,但仍无法被实验证实。而超低温是一种极端环境,电子、原子等微观粒子运...
在国家自然科学基金项目(批准号:52025023、52322205、52250398)等资助下,北京大学刘开辉、中国人民大学刘灿、中国科学院张广宇等人合作,在晶圆级菱方相二维叠层单晶精准原子制造方面取得进展,相关成果以“多层菱方相过渡金属硫族化合物单晶的界面外延(Interfacial epitaxy of multilayer rhombohedral transition metal dich...
2024年来,钙钛矿太阳能电池由于卤化物钙钛矿的出色光伏性能(如高光吸收系数和长电荷载流子扩散长度何出色的缺陷容忍度),以及便捷的溶液制造工艺,引起了研究者的广泛关注。迄今为止,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率已提高到26.1%的记录效率。两步沉积法是制备钙钛矿薄膜的主要工艺之一,可在不使用有毒抗溶剂的情况下实现更好的器件稳定性和更好的可重复性。尽管如此,两步沉积中的异质成核过程会导致钙钛矿薄膜产生...
在国家自然科学基金项目(批准号:21991142)等资助下,东南大学青年学者张含悦、熊仁根教授、顾宁教授和美国马里兰大学任申强教授等团队合作,在分子铁电材料领域取得进展,相关成果以“具有大压电响应的可生物降解铁电分子晶体(Biodegradable ferroelectric molecular crystal with large piezoelectric response)”为题,于2024...

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