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 分类:前沿资讯

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黄明欣教授:超高强钢强韧性新机理

黄明欣教授:超高强钢强韧性新机理

日前,东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室(简称RAL)特邀香港大学机械工程系黄明欣教授作 “超高强钢强韧性新机理”的在线报告。黄明欣教授结合2017年和2020年发表于《SCIENCE》杂志关于D&P钢的论文分别从“晶界分层断裂”提高强韧新机理、“位错工程”提高强...

6年前 (2020-05-23) 14348℃

突发:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等被美列入“实体清单”

突发:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等被美列入“实体清单”

据路透社23日报道,美国22日表示继华为被列入之后,将在“实体清单”中增加包括奇虎360、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等在内的33家中国公司及机构,这些公司和组织在没有得到美国政府具体批准的情况下将禁止使用含有美国技术的产品,将被禁止未经美国政府批准从美国公司购买零部件。“实体...

6年前 (2020-05-23) 7387℃

顶刊评述:金属3D打印或成高温合金的颠覆性技术

顶刊评述:金属3D打印或成高温合金的颠覆性技术

金属3D打印技术(又称增材制造)可高效制造复杂的几何结构且减少损耗,对于高温合金而言很有吸引力,尤其是应用于多孔或中空的航空航天部件。5月11日,Roger Reed院士团队受邀在顶级期刊《Nature Communications》上以题为“Metal 3D printing ...

6年前 (2020-05-20) 5645℃

崔屹教授最新成果:一举两得!高性能锂硫电池寿命延长278%

崔屹教授最新成果:一举两得!高性能锂硫电池寿命延长278%

正极中多硫化物(LiPS)的溶解/扩散和锂金属负极中枝晶的生长严重阻碍了锂硫(Li-S)电池的实际应用。近日,美国斯坦福大学崔屹教授(通讯作者)提出了一个综合的硫正极结构弯曲设计和硫亲和力参数,以减少多硫化物的扩散损失。具体来讲,具有较高亲硫性的还原氧化石墨烯(rGO)(含氧官能...

6年前 (2020-05-19) 8198℃

科技部:严重学术不端的荣誉利益全部归零!科研人员要甘坐冷板凳

科技部:严重学术不端的荣誉利益全部归零!科研人员要甘坐冷板凳

今天下午,国务院新闻办公室在京举行新闻发布会并答记者问。发布会上对于加强科技界的作风和学风建设方面的主要内容如下: 一是大力弘扬科学家精神,在科技界倡导正确的价值导向。重点突出爱国爱岗、遵纪敬业,突出过硬的能力水平和让人信服的成果,突出“敏于行而讷于言”,突出“甘为人梯、桃李天...

6年前 (2020-05-19) 6451℃

重要突破:2.2GPa超强中熵合金,兼具13%均匀延伸率!

重要突破:2.2GPa超强中熵合金,兼具13%均匀延伸率!

高强高塑性是材料学家一直追求的目标。来自两岸三地的研究人员设计了一种Co-Cr-Ni基中熵合金,通过低温轧制和高温退火获得异质晶粒结构,经高温退火和时效引入非均析出相,最终获得2.2GPa超高强度和13%均匀延展率的组合。合金强化机理主要为固溶强化、异构形变诱导硬化和析出硬化。双...

6年前 (2020-05-16) 10153℃

《Science》子刊:日本开发出史上性能最强大的n-型有机半导体

《Science》子刊:日本开发出史上性能最强大的n-型有机半导体

导读:本文开发了一种前所未有的具有高电荷输运能力的分子骨架,因为它增强了相邻分子之间的轨道重叠,有效地抑制了分子运动,具有高的大气稳定性和高的结构稳定性,性能优于其他现有的所有同类器件(superior to other existing),为高端有机电子产品的发展提供了一种合理...

6年前 (2020-05-13) 7742℃

厉害了!加点石墨烯,强度提高2.25倍,低成本碳纤维值得期待

厉害了!加点石墨烯,强度提高2.25倍,低成本碳纤维值得期待

导读:虽然碳纤维性能出色,但是价格昂贵,一般只在军事、跑车等高端领域使用。本文发现少量的石墨烯能够降低孔隙率并增强碳纤维的机械性能,含0.075wt%石墨烯的碳纤维的拉伸强度为1916 MPa,杨氏模量为233 GPa,与不添加石墨烯的相比,强度提高了225%,模量增加了184%...

6年前 (2020-05-12) 7964℃

最新《Science》:填补3D打印领域空白

最新《Science》:填补3D打印领域空白

导读:减少溅射是激光粉末床熔合增材制造中的一个优先考虑的事项。本文作者使用了一个高保真多物理模型,并通过原位X射线和其他实验对其进行了验证,发现了一种新型溅射诱导缺陷的形成机制,消除了过大的回溅和稳定熔池动态。这种结合高保真多物理仿真技术与现场诊断技术的方法,将是促进制造业发展并...

6年前 (2020-05-11) 5026℃

北航Nature子刊:超高韧性石墨烯片!1.7万次弯曲后稳定性仍达98%

北航Nature子刊:超高韧性石墨烯片!1.7万次弯曲后稳定性仍达98%

导读:柔性还原氧化石墨烯(rGO)薄片机械性能和电导率差制约其应用。本文制备的MXene功能化石墨烯(MrGO-AD)片显示出超高的韧性、高的断裂应变,同时抗拉强度和导电性也得到了相应提高,可达~699.1±30.6MPa。利用MrGO-AD片组装的柔性超级电容器经17000次弯...

6年前 (2020-05-10) 7093℃

钢铁再发《Science》!港大黄明欣等人开发出创世界纪录的超级钢

钢铁再发《Science》!港大黄明欣等人开发出创世界纪录的超级钢

导读:材料的强度和韧性往往不可兼得,尤其是屈服强度超过2 GPa时难度成倍增加。港大黄明欣等人首次提出高屈服强度诱发晶界分层开裂增韧的新机理,获得了同时具备极高屈服强度,极佳韧性,良好延展性的低成本超级钢,为发展高强高韧金属材料提供了新的材料设计思路。这是黄明欣团队2017年在《...

6年前 (2020-05-08) 8548℃

24岁天才少年!曹原今日再次双发《Nature》,魔角石墨烯重大进展

24岁天才少年!曹原今日再次双发《Nature》,魔角石墨烯重大进展

作为一个科研人,你是否还记得曹原这个名字。今天的目光将再次聚焦于这位1996年出生的24岁天才少年。曹原2010年考入中国科学技术大学少年班,并入选严济慈物理英才班。他在校期间表现优异,2014年获中国科大毕业生最高荣誉郭沫若奖学金,之后赴美国MIT攻读博士学位。 2018年,曹...

6年前 (2020-05-07) 9496℃

胡良兵等人《Science》子刊:巧妙地克服了双金属合金不混溶性

胡良兵等人《Science》子刊:巧妙地克服了双金属合金不混溶性

导读:由于组成元素的热力学不混溶性,难以获得均匀合金双金属化合物。本文以非平衡得平衡,巧妙地通过一种非平衡合成策略,克服了双金属材料的不混溶性,能够获得一系列通过传统方法不能合成的新型双金属材料。 双金属化合物是一种重要的金属材料,其化学性质与单一的金属化合物不同。然而,由于组成...

6年前 (2020-05-06) 8750℃

最新顶级论文:超乎想象的新发现,为高强合金设计提供全新思路!

最新顶级论文:超乎想象的新发现,为高强合金设计提供全新思路!

导读:合金化过程中原子通过替换基体原子或者占据晶格间隙位置进入材料中。本文发现直觉上非常微小的高阶非简谐效应对合金相变的临界温度或含量有着超乎想象的显著影响。相变温度和临界合金原子含量,不仅可以通过材料宏观的形变来改变,还可以透过合金原子局部应力场的非简谐效应及其与合金原子偏析的...

6年前 (2020-05-05) 6896℃

武汉大学《AEM》:巧妙地在实验室获得17.32%超高器件效率!

武汉大学《AEM》:巧妙地在实验室获得17.32%超高器件效率!

导读:本文巧妙地将铱络合物引入太阳能电池,在实验室中达到17.32%的超高器件效率,并获得了认证效率16.70%。 目前,溶液处理的聚合物太阳能电池采用低成本溶液处理制备方法,获得具有轻质量,小体积的电池器件,可应用于柔性可穿戴器件及半透明电池材料中。优化后预处理的本体异质结...

6年前 (2020-05-04) 5849℃

《Nature Materials》双管齐下,揭示晶界的电荷来源及变化!

《Nature Materials》双管齐下,揭示晶界的电荷来源及变化!

导读:空间电荷效应被认为是高纯度电解质中高晶界阻抗的主要起因,然而现阶段几乎没有离子导体晶界发生电扰动的直接证据。本文采用电子全息技术和原子探针层析成像技术,双管齐下探讨了晶界电荷的来源,间接证明了晶界传输的化学可调性,空间电荷效应部分甚至全部归因于晶界杂质,对通过控制界面电位开...

6年前 (2020-05-02) 7056℃

南科大:两天发表《Nature》和《Science》各一篇!

南科大:两天发表《Nature》和《Science》各一篇!

4月30日,2020自然指数年度榜单正式发布,中国科学院连续8年位列全球首位。今年的自然指数还增加了“百大进步榜”(Top 100 rising institutions),追踪2015至2019年各机构高质量科研产出的增长情况。前44家机构进步最快的全部来自中国,前100家进步...

6年前 (2020-05-02) 6275℃

巧了!北航、中国矿大都设计出1.1GPa高性能钛合金,机理类似

巧了!北航、中国矿大都设计出1.1GPa高性能钛合金,机理类似

导读:北航和中国矿大等单位的研究人员先后设计出了高强高塑性钛合金,而且发现优异的性能都与变形过程中层状孪晶有关。两项研究有异曲同工之妙!两篇论文的图片、机理解释都有许多类似之处,真可谓英雄所见略同。 钛合金是一种重要的结构金属,其强度与塑性往往表现出相互制约的倒置关系,即强度与塑...

6年前 (2020-05-01) 6886℃

今日《Science》封面文章:10秒钟!重新定义26000年历史陶瓷工艺

今日《Science》封面文章:10秒钟!重新定义26000年历史陶瓷工艺

导读:陶瓷的烧结技术有26000多年历史,但传统的陶瓷烧结往往需要在高温下几个小时的加工时间,这极大地阻碍了高通量先进陶瓷材料的发展。虽然已经开发了一系列新型的烧结技术,然而各种方法都有很大的局限性。胡良兵等人报道了一种通用的超快高温烧结方法,使烧结时间缩短为10s,远远超过大多...

6年前 (2020-05-01) 7454℃

北航《Scripta Mater》前所未有!强塑积高达45GPa%的钛合金

北航《Scripta Mater》前所未有!强塑积高达45GPa%的钛合金

传统钛合金强度和塑性的不平衡限制了其应用。本文设计了一种新型的高强高塑性钛合金,抗拉强度1092 MPa,屈服强度870 MPa,延伸率为41%,超高应变硬化率2.5GPa。强塑积高达前所未有的(unprecedented)45 GPa%。这些优异的力学性能归因于在拉伸变形过程中...

6年前 (2020-04-30) 9921℃

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