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镁及镁合金是公认的最轻的结构金属材料之一,是21世纪具有巨大发展和应用潜力的绿色材料。镁合金具有重量轻、强度高、力学性能好、散热性好等优点,是轻型汽车的材料。随着电子时代的到来,肯定会有越来越多的应用。
2021年10月14日至15日,第一届“中国—西班牙国际火安全材料与技术进展研讨会”以线上线下结合的形式召开。马德里分会场设置在西班牙马德里高等材料研究院会议室,北京分会场设置在北京理工大学西山实验区阻燃楼会议室。研讨会由北京理工大学材料学院、国家阻燃材料工程技术研究中心、火安全材料与技术教育部工程研究中心、西班牙马德里高等材料研究院、西班牙弗朗西斯科维多利亚大学共同主办。活跃在火安全材料和技术研...
When it comes to the integrity of structural alloys, a little corrosion may sometimes be a good thing.
量子材料,更近了(图)     二维材料  图形化  存储       2021/9/14
丹麦技术大学(DTU)和“石墨烯旗舰”的研究人员已经将纳米材料设计提升到了一个新的水平。二维材料的精确图形化是利用二维材料进行计算和存储的一种途径,它可以提供比目前技术更好的性能和更低的功耗。
由美国能源部斯坦福国家加速器实验室、斯坦福大学和克莱姆森大学等机构研究人员合成了第一种可以掺杂的一维铜酸盐材料。他们对掺杂材料的分析表明,关于铜酸盐如何实现超导性的最著名的模型缺少一个关键成分:在材料的原子结构或晶格中相邻电子之间意想不到的强大吸引力。他们说,这种吸引力可能是与自然晶格振动相互作用的结果。
2021年9月2日至3日,北京理工大学与意大利都灵理工大学共同举办的主题为“先进阻燃材料“的全英文研讨会议——“2021年先进阻燃材料中国—意大利双边研讨会”圆满结束,会议在北京会场和都灵会场通过线上与线下相结合的方式同时进行,Giovanni Camino教授和杨荣杰教授及两校阻燃科学与技术联合实验室的学者与研究生共同参加了会议交流。
电致变色材料是可持续发展和节能的关键“绿色”技术之一,已经引起了学术界和工业界的兴趣。氧化钨是目前研究最广泛的电子材料之一,广泛应用于当今的“智能窗户”。一种流行的电化学方法是将小离子可逆插入电极材料中。因此,氧化钨薄膜可以通过在低电压偏压下调整锂离子的插入,使其颜色由透明变为深蓝色。
英国剑桥大学一个团队使用一种叫作瓜胶(CB)的分子胶将微小的半导体纳米晶体(量子点)和金纳米颗粒结合起来,制作出一款纳米“相机”。当与待研究分子一起加入水中时,这些成分会在几秒钟内自我组装成一个稳定、强大的工具,可以实时监控化学反应。
美国普渡大学的一组研究人员克服了量子位信号的缺点,开发了二维材料的超薄量子传感器。在2021你那9月2日发表于《纳米快报》的一项研究中,他们通过实验解决了一些关键问题,取得了更好的结果。
美国休斯顿大学研究人员开发了一种使用专门的有机半导体纳米管(OSNT)的电化学驱动器。相关论文刊登于《先进功能材料》。
美国西北大学的工程师首次创造出了一种原子平面的硼烯双层结构,这一壮举挑战了硼的自然倾向,即形成超出单原子层限制的非平面原子团簇。这项研究2021年8月26日发表于《自然—材料》。
12年前,物理学家开启了第一台X射线激光器。从那时起,它和世界各地的其他一些装置已经证明它们对材料和分子的革命性意义。但是这种被称为X射线自由电子激光器(XFEL)的装置只是部分类似于激光。与传统激光器发出的纯单波长光相比,它们产生的是混乱的光束。现在,物理学家正在开发一种方案,利用完美的钻石镜使X射线脉冲更像普通的激光束——甚至更有用。
巴黎文理研究大学的Stefano Aime和合作者开发一种光学成像技术,可以在几厘米范围内跟踪微观位移。
据2021年8月26日发表在《自然·材料》杂志上的最新研究,美国西北大学工程师首次创造出一种双层原子厚度的硼烯,打破了硼在单原子层限制之外形成非平面团簇的自然趋势。

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