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共价金刚石-石墨材料集合了金刚石和石墨的性质优势,能够实现超硬、极韧、导电等优越性能组合,在超硬和电子器件领域具有研究和发展价值。目前,由于金刚石-石墨共价界面能高,主要通过高温高压方法活化碳原子以实现该材料的构筑。等离子体化学气相沉积(CVD)是金刚石面向功能应用的主要发展方向。借助CVD技术构筑共价金刚石-石墨材料,探索金刚石和石墨两相界面的新奇物性受到研究人员的关注。
共价金刚石-石墨材料,集合了金刚石和石墨的性质优势,能够实现超硬、极韧、导电等优越性能组合,在超硬和电子器件领域极具研究和发展价值。由于金刚石-石墨共价界面能高,目前主要通过高温高压方法来活化碳原子,实现该材料的构筑。等离子体化学气相沉积(CVD)是金刚石面向功能应用的主要发展方向,借助CVD技术构筑共价金刚石-石墨材料,并探索金刚石和石墨两相界面的新奇物性受到研究人员的关注。
石玉,副教授,博士,硕士生导师(中南民族大学),主持博士科研启动项目1项、省教育厅科研项目2项,发表论文20余篇,指导国家级、省级大学生科技创新项目7项,指导学生参加各项A类学科竞赛获国家级、省级奖项20余次。
贾三石(1982.10-),男,工学博士,副教授,硕士生导师。研究方向:金属矿床的区域成矿学、隐伏地质体和地质灾害体的探测与评价。
3D打印作为第三次工业革命的一种标志性智能制造技术,建筑领域的智能建造以混凝土3D打印技术为基础,目前已成为世界各国竞相争夺的技术高地。为实现在3D打印泵送过程中材料顺利泵送和挤出,调控水泥基复合材料的触变性至关重要。研究表明,凹凸棒石具有优良的触变性和兼容性,但由于较强的氢键和静电作用力,天然凹凸棒石棒晶大多以鸟巢状或柴垛状聚集,凹凸棒石棒晶束或聚集体并不具备纳米材料的特性。同时,目前凹凸棒石应...
2024年3月21日,中国科学院地球化学研究所研究员杜蔚、副研究员杨晶,在《极端条件下的物质与辐射》(Matter and Radiation at Extremes)上发表研究成果,总结回顾了地外陨石样品和返回的嫦娥五号月壤样品中二氧化硅高压相的类型和动力学形成机制,探讨了嫦娥五号样品中发现的首个新矿物嫦娥石的地球化学成因。该工作揭示了寻找、鉴定和研究高压矿物以及新矿物对月球和行星科学发展的意义...
石辅天,男,教授,省级专业带头人、高等学校质量工程项目评审专家。
碳酸盐团簇同位素(Δ47)具有独特的温度指示特性,在古气候古环境重建研究中占有重要地位。然而,由于地质时期的碳酸盐沉积物容易受成岩蚀变作用的影响,导致其Δ47发生重置而无法准确反映原始碳酸盐沉淀时的环境温度。对此我们有必要理解Δ47如何响应一些关键的成岩蚀变作用如固态重排和重结晶中的同位素效应。剖析这种响应规律或机制一方面有助于我们更好地判断Δ47温度计的可靠性,另一方面也有利于我们应用蚀变碳酸盐...
电气石是一种硼硅酸盐矿物,广泛分布于多种岩石类型和热液矿床中。其元素和同位素组成是反演岩浆-热液演化历史、示踪成岩成矿过程和指示沉积物物源的有效指标。电气石具有高的B含量,使其成为开展原位B同位素分析的理想矿物。最近的研究表明,一些电气石含有中等的Sr含量和极低的Rb含量,具有开展原位Sr同位素分析的潜力。基体匹配的天然电气石标样是开展微区B-Sr同位素的必要条件。然而,目前国内外各实验室报道的电...
多孔材料具有吸附容量大、吸附速率高、易分离和再生等特点,近年来在水体污染治理、选择性分离和富集等方面受到高度关注。但传统多孔吸附材料制备需要惰性气氛保护、加热聚合、预烘干、造粒、烘干等步骤,过程复杂且能耗较高,成为制约多孔吸附材料规模化应用的难题之一。针对日益复杂和多样化废水处理以及稀贵金属离子的精准分离对多功能吸附材料的需求,中国科学院兰州化学物理研究所甘肃省黏土矿物重点实验室在黏土矿物基功能吸...
渴觉是人体补充水分的动力,其直接驱动力为机体渗透压升高。然而我们不清楚身体如何感知渗透压变化,继而编码神经信号,产生渴的感觉,促进饮水。
2023年1月4日,工业和信息化部发布了 2023年第38号公告,由江苏省盱眙凹凸棒石黏土行业协会、中国科学院兰州化学物理研究所和江苏神力特生物科技股份有限公司等单位联合制定的建材行业标准 JC/T 2791-2023《脱毒抗菌材料用凹凸棒石》获批,将于 2024年7月1日正式实施。
笔石化石的研究对于认识生物宏演化、开展地层对比以及页岩气勘查均具有重要意义。笔石化石的地质时代延限短,对于判断地层的地质时代具有不可替代的作用。另外,笔石所赋存的页岩,也是清洁能源页岩气的重要产出层位。目前,古生物学者们已经通过详细的笔石化石和生物地层学、油气勘查等领域的综合研究,将不同的笔石物种与页岩气的赋存层位之间建立了关联,并将这种关联关系应用到了我国页岩气的勘探开发之中。
近日,南京工业大学柔性电子(未来技术)学院秦天石教授自供电发白光玻璃最新研究成果在线刊发《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc)。
大火成岩省是短时、巨量喷发的镁铁质岩浆建造,代表了地球内部巨量物质和能量的集中释放。地质记录表明,大火成岩省可以通过大规模火山脱气(包括H2O、SO2、CO2、F和Cl)对全球环境产生重大影响,可能造成生物大灭绝等重大灾变事件。大火成岩省的成因目前还没有一致看法,早期科学家们都强调了过量的热或者减压熔融的作用,但是后来的研究者强调岩浆中高的水含量对大火成岩省的形成才是最重要的因素。位于我国西南地区...

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