科技 南方科大&中科大最新Nature:钙钛矿太阳能电池界面钝化取得重要突破 虚谷纳物 • 2年前 (2023-05-25) 一、导读 钙钛矿太阳能电池(PSCs)在过去十年中取得了重要的进展,其功率转换效率(PCE)超过25%,可分为正常和倒置两种器件类...
顶刊 北理工薛云飞&西交大马恩教授Nat. Mater: 调控面滑移带大幅度塑化高熵合金 虚谷纳物 • 2年前 (2023-05-14) 一、导读 高熵合金(HEA)已经在结构和功能领域大放异彩。近些年,bcc高温高熵结构材料逐渐被开发,这些材料尽管有高达1GPa的...
科技 专访|怎么理解金属材料的氢脆机理,这篇Nature Materials作者亲口告诉你 虚谷纳物 • 2年前 (2023-05-09) 一、导读 钢材在发电厂、车辆、建筑物或关键基础设施中发挥着至关重要的作用。但是由于氢脆通常导致材料承载能力的突然且灾...
导读 美国宇航局格伦研究中心Nature:3D打印极端环境服役材料 虚谷纳物 • 2年前 (2023-05-07) 一、导读 高熵和中熵合金具有非常优异的力学、抗氧化、抗辐照性能,所以这类材料在航空航天以及能源应用方面极具前景。局部...
导读 西交大孙军院士团队Nature commun: 亚稳β钛合金强韧化取得重要进展 虚谷纳物 • 2年前 (2023-05-06) 一、导读 长期以来,如何突破材料的强塑性是材料学界的重大难题。一般来说,塑性变形主要通过位错滑移进行,当位错累积到一...
科技 英国曼彻斯特大学Nature:石墨烯又一重大发现 虚谷纳物 • 2年前 (2023-04-13) 一、导读 各种各样的机制——包括内在的和外在的——可以导致金属体系中的大磁阻(MR)。对这些机制的探索已经持续了一个多世纪,...
科技 【新能源前线】上海大学Adv. Sci:粗晶超塑性领域取得重大突破 虚谷纳物 • 2年前 (2023-03-22) 一、导读 超塑性现象对于合金的复杂成形,如精密零件的塑性加工等非常重要。通过开发超细晶/纳米结构材料,许多合金都可通过...
科技 新加坡SIMTech&香港城大等人 Adv. Sci.:机器学习定制绿色4D打印新材料 虚谷纳物 • 2年前 (2023-03-19) 一、导读 材料、结构、工艺和性能是增材制造(AM)加工部件多功能的关键指标。这门技术的兴起极大地促进了工业制备复杂零部件...
科技 西工大魏秉波团队Scr. Mater:超声细化共晶组织同时提高高熵合金强度/塑性 虚谷纳物 • 2年前 (2023-03-02) 一、导读 具有共晶结构的高熵合金具有优异的力学性能。为了优化材料的组织与力学性能,最常用的方法是冷轧加退火处理。传统...
科技 中南大学Energy Storage Materials;揭示串联稀电解质对锂金属阳极的影响及相关机理 虚谷纳物 • 2年前 (2023-03-01) 一、【导读】 自1991年初锂离子电池成功商业化以来,已经渗透到当今现代生活的许多方面,包括便携式电子设备、电动汽车和储...
科技 清华/复旦/北大三校联合发Nature 虚谷纳物 • 2年前 (2023-02-23) 一、 导读 在过去的三十年中,凝聚态物理研究的一个突出挑战是理解高转变温度(高Tc)铜氧化物的赝隙(PG)现象。PG现象普遍存在...
导读 钛合金又发Nature communications:晶粒细化防止低温氧脆 虚谷纳物 • 2年前 (2023-02-20) 一、导读 在钛合金中,O元素可谓是一把双刃剑,既可以起到强化作用,但同时极大地降低了合金的塑性。当合金中的O含量达到3%...
科技 清华大学张强团队Advanced Materials:安全锂金属电池用热响应电解质 虚谷纳物 • 2年前 (2023-02-17) 一、导读 电动汽车、智能电网等领域迫切需要大容量充电电池。因为锂金属阳极的最低电势和高比容量,锂(Li)金属电池(LMBs)被...
科技 未来自动化实验室的构建是什么样的?请看这篇综述 虚谷纳物 • 2年前 (2023-02-10) 一、导读 数据信息学在化学和材料科学的应用已导致许多计算和实验验证的发现,随着机器技术和先进优化算法可访问性的增加,...
导读 南京大学姚颖方教授/邹志刚院士团队:首创制备纳米高熵材料颗粒新方法 虚谷纳物 • 2年前 (2023-01-23) 一、导读 高熵材料(HEMs)(主要包括高熵合金和高尚陶瓷)具有非常优异的物理化学性能,如高强度,电磁性能以及剪切,氧化和腐...
科技 Nature Communications:解密高熵合金中位错钉扎的起源 虚谷纳物 • 2年前 (2023-01-18) 一、导读 高熵合金(HEA)是由多主元构成的合金体系,研究发现其具有一些传统合金所无法比拟的优异性能,如高强度和高延展性...
科技 东北大学首篇Science:利用梯度结构塑化2GPa高强钢 虚谷纳物 • 2年前 (2023-01-13) 导读 生产出大块高强高塑,可持续的化学成分,是轻质化和安全运输,建筑和基础设施所需要的。但是高强度的获得往往牺牲...
科技 2023年首篇Nature:构筑石墨-富勒烯二维层状膜 虚谷纳物 • 2年前 (2023-01-10) 一、导读 碳具有两种天然同素异形体,分别是金刚石和石墨。这两种结构分别由碳原子sp3和sp2杂化态在三维空间相互链接形成。...
科技 西安交大Nature Materials:成功开发出耐400℃先进铝合金 虚谷纳物 • 2年前 (2023-01-09) 一、导读 高强商业铝合金的最高服役温度极限为150℃,远低于现代工业需求的300-400℃。强化纳米析出粒子在高温下体积分数小且...
科技 麻省理工学院Nature Materials:自然混合原则设计出高塑性铸造难熔高熵合金 虚谷纳物 • 2年前 (2023-01-02) 一、导读 高熵合金的不断发展为结构和功能材料的开发提供了新的机会。耐火难熔高熵合金(RHEAs)是高熵合金家族的一个重要子集...