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#国内材料周报#划时代的突破——金属氢!
发布:lee_9124   时间:2016/1/16 20:23:12   阅读:2614 
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谁说材料别家强”旧的思想一直认为国外的材料研究一定比国内做的好,但随着近年来国内在科研方面的大投入,在科研方面我们做的也越来越出色。为了向各位材料人介绍国内科研机构在材料领域的最新研究成果,我们特推出这一专栏,以此来告诉大家,故乡的月亮同样明朗。

新的一周又来了,国内材料领域又有了新的进展。小编我虽然放寒假,也不能放松,也要在第一时间为大家分享国内材料的新资讯。下面,我们就一起来看一看有哪些精彩内容吧。

1、划时代的突破——金属氢!
 

人们相信,处在元素周期表中第一位的氢元素在足够大的外界压力条件下,分子键会断裂,从而形成一个新的金属原子态,而这种原子态有可能具有超过室温的超导电性,因此是近一个世纪以来的重大科学前沿问题。
 
合肥固体物理研究所尤金·格列戈良茨领导的研究团队利用金刚石对顶砧技术达到了超过地心的压力极限,获得了室温和高温条件下氢及其同位素氘的晶格振动光谱,在高压下获得了新的第五相存在的证据,这个研究成果不仅创造了固态氢研究的高压纪录,而且也被认为是氢在高压研究中划时代的突破。
 
相关研究成果已经发表在 Nature 上。论文链接:
http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7584/full/nature16164.html
 
2、上海有机所在烷烃转化研究方面取得进展
 
 
前烷烃因其转化具有活化能高、选择性低、转化率低的特点,故在合成化学中很少应用。目前工业上主要通过铂催化端烯烃的反马氏硅氢化制备烷基硅。该工艺不仅消耗大量昂贵铂金属,而且端烯烃远不如烷烃价廉易得。因此实现烷烃直接高选择性转化生成烷基硅具有重要意义。
 
最近,上海有机化学研究所国家重点实验室黄正课题组利用催化剂将烷烃高效脱氢,所生成的烯烃产物快速异构,并通过对端烯烃选择性硅氢化促使内烯烃向端烯烃转化。采用类似策略,该课题组还发展了烷烃末端高区域选择性硼化生成烷基硼酸酯化合物。该工作为烷烃选择性官能团化提供了新思路,为价廉量大烃类物质的高值化提供了新方法。
 
相关研究成果已经发表在 Nature Chemistry 上。论文链接:
http://www.nature.com/nchem/journal/vaop/ncurrent/full/nchem.2417.html
 
3、上海技物所在二维半导体光电探测研究中取得进展
 
 
 
近年来,二维半导体材料在光电探测领域的研究受到高度关注。基于场效应管结构,利用外置栅压耗尽二维半导体沟道的载流子,是该类光电器件实现高灵敏探测主要途径。
 
上海技术物理研究所红外物理国家重点实验室胡伟达、王建禄等研究人员在利用铁电聚合物极化对二维半导体带隙调控及其高性能光电探测方面取得新进展。他们通过构建铁电聚合物P(VDF-TrFE)替代传统氧化物的铁电场效应结构,利用铁电极化形成的内建电场耗尽沟道载流子,实现了低功耗、高可靠性、高灵敏光电探测器的制备。此外,铁电极化形成的巨内建电场,实现了对二维半导体能带结构的调控,进而延展了二硫化钼光电探测波长至短波红外。这项工作提供了利用铁电极化局域场操控二维材料能带结构及光电特性新方法,为推进二维材料在光电子器件及电子器件等领域的应用进一步奠定了基础。
 
相关研究成果已经发表在 Advanced Materials 上。论文链接:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201503340/full
 
4、六方氮化硼上单层二硫化钼的合成及其光学品质改善的物理机制研究
 
 
 
单层二硫化钼(MoS2)的出现为新奇物理性质研究与新型光电器件制备领域开辟了新的空间。目前获得大面积单层MoS2的有效手段主要是利用均匀厚度SiO2层的Si作为衬底。但此方法也因此会对MoS2产生电学掺杂。
 
北京大学物理学院戴伦教授及其研究团队设计并实现了一种简单、高效且安全性高的方法,在h-BN衬底上成功生长出单层MoS2。他们以h-BN厚度和荧光发射波长为参量,计算了光致荧光的信号强度。多层膜干涉效应不会带来实验所观测到的明显的荧光增强,该实验结果和在h-BN衬底上生长的单层MoS2的拉曼特征光谱支持了他们有关在h-BN衬底上生长的单层MoS2掺杂较弱的结论。
 
相关研究成果已经发表在 Small 上。论文链接:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201502141/abstract
 
5、石墨烯液晶研究获进展
 
 
 
石墨烯因其广阔的应用前景而成为人们研究的热点。
 
最近,清华大学石高全课题组用碱诱导氧化石墨烯形成液晶,对其进行水热还原和冷冻干燥,制备出了石墨烯气凝胶。这种石墨烯气凝胶展现出像木材年轮般的高取向有序同心圆结构,赋予了气凝胶良好的压缩回弹性,从而使气凝胶可被应用于形变传感器。
 
相关研究成果已经发表在 Advanced Materials 上。
 
国内材料的科研进展一直保持着奋发前行的劲头,随着国家逐渐重视材料的发展,我们相信我国的材料产业总有一天会达到世界一流水平。


来源:材料人网
 
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