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mse_material编辑的文章

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“影子”科研团队!《Nature》再次力挺可重复性实验!
前沿资讯

“影子”科研团队!《Nature》再次力挺可重复性实验!

一个好的研究者,要避免自欺欺人的实验,要对科学研究保持敬畏之心,要为实验的再现性尽自己的一份力量。每个研究项目资助两个团队:一个致力于科学研究,另一个致力于实验的可重复性,即影子科研团队。 2月25日,国际顶刊《Nature》发表社论[1],鼓励重复性研究和无效结果!并表示更多的...

6年前 (2020-03-16) 7855℃

涨知识!揭秘金属氢!
基础知识

涨知识!揭秘金属氢!

金属氢是氢在高压下变成的导电体,导电性类似于金属,故称金属氢。而不是真的把氢变成了金属!有预测表明,金属氢是一种室温超导体。金属氢内还有巨大的能量,比普通炸药威力大数十倍。 还记得此前一篇报道称“哈佛大学实验室由于操作失误,世界上唯一一块金属氢就此消失了”?(地球上唯一金属氢为何...

6年前 (2020-03-16) 18056℃

西安交大《Acta Mater》首次构建亚微米级铝的变形机制图!
前沿资讯

西安交大《Acta Mater》首次构建亚微米级铝的变形机制图!

众所周知,室温下许多微米和纳米级金属晶体呈现出“越小越强”的趋势,其强度接近理想需求样品。如何在不影响高强度的情况下控制晶粒的破裂,以实现平稳,可控的塑性流动,是纳米力学工程中的一个挑战。从理论上讲,加热是一种通用的方法,可以在包括微米级和纳米级在内的所有尺寸范围内提高材料的延展...

6年前 (2020-03-15) 7135℃

同时成倍提高强度和塑性!哈工程发明一种新型钢铁材料
前沿资讯

同时成倍提高强度和塑性!哈工程发明一种新型钢铁材料

兼具高强度和高塑性的先进结构材料对于实现减重、节能减排以及经济社会可持续发展是至关重要的。然而,传统的材料设计方法往往在提高强度的同时损耗塑性,难以实现两者兼得。近年来,为了改善强度和塑性无法权衡的问题,双相结构设计在材料开发中扮演越来越重要的角色,双相设计的基本原理在于利用两相...

6年前 (2020-03-14) 7399℃

湖南大学等《Nature》发文!作者曾为该校发表第一篇Science
前沿资讯

湖南大学等《Nature》发文!作者曾为该校发表第一篇Science

近日,湖南大学段曦东和美国加州大学洛杉矶分校段镶锋作为共同通讯作者,合作报道了一种可利用金属性过渡金属硫化物和半导体性过渡金属硫化物制备二维范德瓦尔斯异质结构阵列的通用合成方法,相关研究成果以题为“General synthesis of two-dimensional van...

6年前 (2020-03-13) 12724℃

判了!上海大学博士生诉讼母校,因论文数量不够未获学位
硕博生活

判了!上海大学博士生诉讼母校,因论文数量不够未获学位

2020年3月5日,上海浦东法院作出一审判决。法院判定: ① 被告上海大学对原告柴丽杰于2018年11月提交的博士学位申请,未组织学位评定委员会予以审核评定的行为违法。 ② 被告仅通过学院秘书以微信告知方式驳回申请,缺乏事实和法律依据,应予以纠正。 ③ 对于柴丽杰提出上海大学将科...

6年前 (2020-03-12) 8783℃

发人深省!北大教授回国六年,为何又返回美国?
学术交流

发人深省!北大教授回国六年,为何又返回美国?

随着世界经济和科技的发展,各个国家之间的联系交流越来越紧密,相对应的留学生队伍也越来越大。我国每年都有很多天赋卓绝的青年学子,在毕业后选择前往其他国家的一流大学求学。据有关媒体统计,在上世纪80年代,我国出国留学的人数还仅仅只有3%,但是到90年代就增加到了29.7%。另外,据教...

6年前 (2020-03-09) 10071℃

新型压铸铝合金!屈服强度231MPa,伸长率4.3%
前沿资讯

新型压铸铝合金!屈服强度231MPa,伸长率4.3%

高压压铸(HPDC)具有许多优点,包括良好的表面光洁度,尺寸精度高和优良的机械性能,已被广泛地用于汽车部件的生产中。过去十年,压铸铝合金代替钢制零件的应用已经大大增加。研究者们在开发具有超强机械性能的压铸铝合金方面已经做出了巨大的努力,其中具有双峰/多峰微观结构的超细共晶和亚共晶...

6年前 (2020-03-09) 13527℃

《Nature》社论:鼓励重复性研究和无效结果
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《Nature》社论:鼓励重复性研究和无效结果

In praise of replication studies and null results!2月25日,国际顶刊《Nature》以此为题发表社论[1],鼓励重复性研究和无效结果!并表示更多的资助者和出版商应该支持这样的工作,并重视它们给科学研究带来的价值。 ...

6年前 (2020-03-07) 7134℃

王朝阳院士重大进展!全新锂电池,寿命够电动汽车跑51.7万英里
前沿资讯

王朝阳院士重大进展!全新锂电池,寿命够电动汽车跑51.7万英里

本研究提出的锂电池“高安全、高比能、长寿命”一举三得!或将推动新能源汽车跨越式发展。只需在闲置条件下将电池钝化以确保安全,然后在运行前自动加热以产生高功率,这对电池材料的未来发展方向将产生深远影响。电池在60°C下实现了超过4000次循环,够电动汽车跑517000英里...

6年前 (2020-03-06) 5772℃

重大进展!当魔角石墨烯遇到量子力学,高温超导
前沿资讯

重大进展!当魔角石墨烯遇到量子力学,高温超导

石墨烯是单层碳原子,具有许多特殊的导电性能和机械性能。两年前,中科大少年班天才少年曹原等人展示了如何将两张彼此叠置并以直角扭曲的薄片变成超导材料,从而使材料失去其电阻率,当时《Nature》杂志来不及排版就连发两篇关于转角石墨烯的重大成果,并配以评述(石墨烯超导重大发现...

6年前 (2020-03-02) 6739℃

神奇的胶水!仅一滴可承受90公斤,手指一摸又消失粘性
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神奇的胶水!仅一滴可承受90公斤,手指一摸又消失粘性

神奇的胶水!仅一滴可承受90公斤,手指一摸又消失粘性// // // // 近期,《Adv Mater》发表的一项研究发现,通过来源于植物的纤维素纳米晶体(CNC)可以形成一种超级粘合剂。该粘合剂完美地展现了环保性、高性能和低成本的综合优点,而通常要同时实现这些挑战是...

6年前 (2020-03-02) 7715℃

最新《Science》:锂电领域两连发
前沿资讯

最新《Science》:锂电领域两连发

导读:在最新一期《Science》中,连发两篇锂电领域文章: 【1】本文美国布鲁克海文国家实验室王峰等人的研究结果,为高倍率下Li+在亚稳态的传递过程提供了新的见解,为实现快速充放电材料的设计指明了方向。 【2】另外一篇是,美国阿贡国家实验室陆俊等人关于锂电池中钴的前瞻性文章,全...

6年前 (2020-02-29) 8048℃

疏水又疏冰!航空应用激光处理金属表面
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疏水又疏冰!航空应用激光处理金属表面

由于过冷水滴的影响,飞机外表面的积冰会对气动性能产生不良的影响,降低飞机的作战能力,所以必须加以阻止。防冰涂层能够降低冰对表面的粘附强度,是一种有前途的技术。疏冰性在许多方面与疏水性相似,超疏水表面是解决冰附着问题的直接方法。短/超短脉冲激光表面处理技术是一种金属表面超疏水性可行...

6年前 (2020-02-28) 7886℃

这个省宣布3月15日前不开学!开学时间再延迟?
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这个省宣布3月15日前不开学!开学时间再延迟?

虽然有网课可以替代现场教学,但是很多大学生还是希望能早日回归校园。关于高校开学时间,2月24日,教育部再发声! 教育部:学生不返校、高校不开学 24日,教育部党组书记、部长陈宝生主持召开党组会,传达学习中央关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议精神,研究贯彻落实...

6年前 (2020-02-26) 6161℃

《Acta Mater》超强性能多元纳米晶合金
前沿资讯

《Acta Mater》超强性能多元纳米晶合金

众所周知,合金通常在纳米晶状态下(晶粒通常小于100 nm)表现出超强的性能,而这些性能主要体现在高强度,可塑性和耐磨性,在磁性材料的高矫顽力和柔软性,以及优异的热电性能等。然而,纳米晶合金结构与能量损失有很大关联性。通常这种纳米结构是不稳定的,易粗化。因此,科学研究者们如何有效...

6年前 (2020-02-21) 6933℃

颠覆经典理论!湖南大学发现金属材料的一种全新强化机理
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颠覆经典理论!湖南大学发现金属材料的一种全新强化机理

近日,来自湖南大学张辉教授团队的蒋福林助理教授通过与日本九州大学Toshihiro Tsuchiyama教授团队合作,首次结合实验及模型研究验证了传统冷加工立方金属材料中全新的强化机理,即发现冷加工钢铁及铝合金中的障碍物(晶粒、固溶原子及第二相粒子)引起的强化与位错缠结作用导致的...

6年前 (2020-02-21) 8572℃

【2020年考研调剂】北京有色金属研究总院
考研求职

【2020年考研调剂】北京有色金属研究总院

点击下载:考生个人简历及自述表格     调剂申请表 院校简介 北京有色金属研究总院(有研科技集团有限公司,简称有研总院)创建于1952年,是中国有色金属行业规模最大、综合实力最强的研究开发和高新技术产业培育机构,现为国务院国资委...

6年前 (2020-02-21) 11508℃

神奇又激动人心!《Nature》发现细菌产物让空气也能发电
前沿资讯

神奇又激动人心!《Nature》发现细菌产物让空气也能发电

通讯作者姚军说:“我们实际上是凭空气来发电,产生24/7的清洁能源。这是迄今为止蛋白质纳米线最令人惊讶和激动人心的应用。” 随着环境污染的日趋加重,从环境中获取清洁能源的技术得到了更多人的关注,已知的技术如:太阳能电池、热电装置和机械发电机,然而它们必须在特定的环境中工作,因此限...

6年前 (2020-02-20) 6977℃