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近年来,二维材料及其异质结构在电子、光电及自旋器件领域颇具应用潜力而得到广泛关注。然而,制备表面高度洁净的二维材料以及界面原子级平整干净的二维异质结较为困难,尤其对于表面敏感的二维材料而言更是如此。制备二维材料的方法主要分为两类:以分子束外延(MBE)和化学气相沉积为代表的“自下而上”法和以机械剥离为代表的“自上而下”法。“自下而上”法受到生长动力学的制约,仅能在特定衬底上制备特定的二维材料,且制...
转角石墨烯是一种以单层或者多层石墨烯为母体、具有层间转角而堆垛形成的的摩尔超晶格结构,具有平带的关联电子体系。自从2018年魔角石墨烯(1+1)在实验上被证实以来, 转角摩尔超晶格体系中存在的关联绝缘态和超导态等奇异物性吸引了大批科学家的目光,并由此发展出了一门新的科学分支—转角电子学,成为该领域的前沿研究问题。在该领域,2020年中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心纳米物理与器件实验...
本团队主要研究方向为:(1)应用研究主要内容:采用产业化的技术路径开展平板式、大规格阳极支撑型固体氧化物燃料电池(SOFC)单电池的制备技术研究。利用水系流延技术制备陶瓷薄板等。(2)基础研究主要内容:主要以高性能、新型结构的SOFC材料为研究对象,对其阴极材料、阳极材料、电解质材料和封接玻璃材料的制备和性能进行研究。纤维网路状抗积碳钙钛矿型SOFC阳极和固体氧化物电解池(SOEC)氢电极研究。研...
原子级厚度的二维材料是用于光电转换、较有潜力的材料。因为它们具有非常短的光激发载流子扩散路径,进而可以降低光生电子空穴对的复合几率,提高其内部光生载流子的有效分离。原子级厚度的氮化碳作为二维非金属聚合物已被广泛用于光电转换。但是,一般来讲,原子级氮化碳的禁带宽度约为3.06 eV,仅对应太阳光谱中波长小于420 nm的光谱,无法有效利用占太阳光谱约43%的可见光。因此,如何拓展其可见光吸收范围成为...
本团队主要研究方向为:面向陶瓷工业热工装备的结构分析与性能优化、燃烧新技术与装置等技术应用研究及开发、陶瓷生产过程热能利用和新能源技术在陶瓷生产过程开发应用、陶瓷热工节能减排新技术,生物质和油页岩热解过程的研究等。近5年本团队成员承担了国家级项目2项、省部级项目10项、市厅级项目7项,横向科技项目13项。制订标准2项,发表学术论文52篇,其中SCI收录论文8篇,授权国家发明专利3件,实用新型专利1...
通过溶剂热反应成功合成出一种新型2D配位聚合物[Tb(1,4-bdc)1.5(phen)(H2O)]n(1)(1,4-H2bdc=对苯二甲酸;phen=菲咯啉)。对其进行了单晶X射线衍射、粉末X射线衍射、红外光谱、元素分析、荧光光谱表征。X射线衍射晶体学分析表明,配合物1结晶于三斜晶系P1空间群,2个相邻的Tb(Ⅲ)离子与4个1,4-bdc2-通过—O—C—O—桥联成双核单元,并进一步通过1,4-...
使用多齿席夫碱配体,通过溶剂热法,设计与合成了3例新的稀土配合物[Ln2(L)2(acac)2(CH3OH)2]·2CH3OH(Ln=Sm(1)、Gd(2)、Ho(3),H2L=吡啶-2-羧酸-(1-甲基-3-氧代丁烯基)-酰肼),并对配合物1~3的结构与磁性质进行了系统的研究。单晶结构测试结果表明配合物1~3为同构,每个中心稀土Ln(Ⅲ)离子为八配位,其配位几何构型为扭曲的四方反棱柱;相邻的中心...
大面积薄层二维材料的可控制备是材料物理研究领域的热点和难点之一。本工作采用助熔盐辅助的化学气相沉积方法在云母衬底上可控制备了大面积二硫化铌薄层,最大尺寸达到115微米。通过拉曼光谱、电子显微表征技术进一步确认了化学气相沉积法制备出的二硫化铌为3R相,具有很好的单晶性。本工作基于化学气相沉积方法为可控制备二维过渡金属硫化物提供了参考。
本团队主要研究方向为:新型无铅压电功能陶瓷材料与器件应用研究、高服役温度压电陶瓷与高温传感器研制、高性能无铅铁电压电单晶、硅酸锌结晶釉及其析晶动力学研究等。近年来本团队成员承担了国家级项目9项、省部级项目14项、市厅级项目10项。发表学术论文150篇,被SCI、EI收录100余篇,授权发明专利3项。现团队成员7名,教授2名(其中-,杰出青年基金获得者1名),副教授3名,具有博士学位6名。
专业概况:专业代码:080406。无机非金属材料工程专业是教育部核准的本科专业设置目录中材料类下设专业,归属材料科学与工程学科。本专业面向硅基材料、碳基材料、无机功能材料、粉体材料、轻工建材及玻璃、水泥、陶瓷等行业领域,结合社会需求设置玻璃和粉体两个专业方向。本专业学生在学习外语、计算机、数学、物理学及化学等课程基础上,完成无机非金属材料与工程技术方面的理论、知识、制备方法、分析测试技术、产品设计...
本团队主要研究方向为:高性能低膨胀陶瓷材料的研究与应用开发;大规格建筑陶瓷和蜂窝陶瓷的生产技术及装备的产业化技术开发;新功能陶瓷膜的研究;高性能陶瓷膜的产业化技术开发;新型陶瓷装饰材料与装饰技术研究与应用开发;高性能结构陶瓷材料的研究与应用开发;陶瓷生产、节能减排装备与技术的开发等。 近5年本团队承担了国家级项目18项、省部级项目24项、市厅级项目33项,横向科技项目18项。发表学术论文115篇...
以赤泥(RM)为电解液添加剂,采用等离子体电解氧化(PEO)技术在5005铝合金表面制备一层复合陶瓷层,研究了不同正向电压对陶瓷层厚度、组织结构和耐腐蚀性能的影响。结果表明:随正向电压的升高,陶瓷层生长加快,厚度增大,氧化时间为20 min时,陶瓷层的最大厚度可达35.33 μm;陶瓷层的表面粗糙度不断增大,最小为0.68 μm,最大可达4.21 μm;陶瓷层的表面孔隙率先减小后增大,最小为24....
Excellent nonlinear optical materials simultaneously meet the requirements of large SHG response, phase‐matching capability, wide transparency windows, considerable energy band‐gap, good thermal stabi...
本团队围绕环境友好型陶瓷材料的前沿领域和产业共性问题,主要研究方向包括:1)针对陶瓷装饰材料中长期使用铅、镉等有毒元素,系统开展了无毒无害绿色环保的陶瓷装饰用釉料、颜料熔剂的基础理论及其应用技术的研究与开发;2)采用物理化学及纳米材料的原理与技术,开展了光催化材料、光电转换材料等环境友好型材料的基础研究与应用研究,成功开发出系列环境友好型陶瓷材料;3)开展固体废弃物的综合再利用以及降能降耗等研究,...
本团队主要研究方向为:高性能无铅压电陶瓷材料研究与器件制备技术、新型微波介质陶瓷材料与器件开发、高功率储能电介质陶瓷材料、功能陶瓷粉体的可控制备技术;环境友好型大红陶瓷色料的研究与应用;燃料电池阳极材料、钠硫电池固体电解质材料的研究与应用;陶瓷材料力学性能与评价方法研究等。近5年本团队成员承担了国家级项目6项、省部级项目16项、市厅级项目17项,横向科技项目6项。制订国际标准1项,发表学术论文93...

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