2025.10
结构粒子束(如结构光束、电子束等)已在显微成像、光学操控、计量学、信息存储等领域展现出重要价值。近年来,非相对论体系中的结构自旋极化粒子更是在自旋电子学和量子材料研究中引起广泛关注。相对论结构自旋极化粒子束虽然在高能自旋分辨实验、拓扑自旋态写入与擦除、以及高亮度结构γ光的产生等前沿方向具有潜在应用价值,但是目前相对论结构自旋极化轻子束的产生一直是研究空白,传统的自旋操控装置(如自旋旋转器、韦...
2025.09
探索可再生、可持续且低成本的能源,是当今社会最迫切的挑战之一。水能自古以来便被广泛利用,从水车和水力发电,再到近年来的“水伏”技术。相比之下,尽管地球表面约有10%被冰覆盖,“冰能”却长期未被利用。虽然研究表明冰具有挠曲电效应(即在非均匀变形下产生电极化),但纯冰的挠曲电系数仅在1–10nC/m量级,远不足以支撑实际的力-电能量转换。因此,提升冰的挠曲电系数是实现冰能设想的关键。西安交通大学力化学耦合与...
2025.07
水系超级电容器由于其出色的电容特性、高安全性和环保性而受到广泛关注。然而,水窄的电化学稳定性窗口(1.23V)降低了器件的储能能量密度,限制它们的实际应用。针对以上问题,李磊教授团队发展了一种新的策略,即通过两性离子功能的甜菜碱调控活性炭和水系电解液的固-液界面性质,以提高器件的工作电压和电极电荷存储能力,实现器件能量密度的巨大提升。甜菜碱均匀的包覆在活性炭表面,避免水系电解液和活性炭的直接接触。...
2025.06
过敏性疾病作为全球高发的慢性免疫疾病,其发病率逐年攀升,已然成为严重威胁人类健康、降低生活质量的重大公共卫生挑战。陕西省榆林市地处黄土高原和毛乌素沙漠的交界处,随着黑沙蒿等蒿属植物的大面积种植,过敏性疾病患者激增且呈现出显著的季节性特征,然而其致敏物质基础一直未得到明确,给疾病的预防与治疗带来极大阻碍。西安交大贺浪冲教授研究团队北上榆林地区,利用类过敏特异性受体MrgX2自主研制了CMC-过敏性气体分析...
2025.06
金属材料的高屈服强度与拉伸塑性对于其工程应用至关重要。目前仅少数超高强钢的块体屈服强度(σy)能够达到2 GPa水平,但它们在塑性变形过程中缺乏足够的加工硬化能力,导致其标准单轴拉伸试验中报道的均匀变形实际上是由局域变形带引起的锯齿塑性流变组成,并非真正的均匀延伸率(ɛu)。这些超高强钢,例如马氏体时效钢的均匀延伸率通常很低(例如ɛu~5%)。尽管经典的第二相强化机制能够有效地提升材料的屈服强度,但强化...
2025.06
小RNA(small RNA)是一类长度约16-200 nt的非编码RNA,主要包括微小RNA(miRNA)、小干扰RNA(siRNA)、小核仁RNA(snoRNA)、小胞质RNA (scRNA)等多种类型。小RNA不编码蛋白质,但它们发挥着重要的调控功能,尤其是在基因转录后调控过程中起到关键作用。2006年诺贝尔生理学或医学奖授予小RNA干扰机制的发现者,2024年,该奖项再次聚焦小RNA领域,表彰miRNA发现及其在转录后基因调控中的关键作用。 高通量测序技术是组...
2025.06
近日,西安交通大学科研团队在二维范德华多铁异质结实验研究中取得重要突破。研究人员在Fe3GaTe2/CuInP2S6多铁异质结中,率先在室温下实现了显著的铁磁性的非易失电场调控。该成果通过宏观电学测试和微观磁畴成像多维验证了铁电极化对磁畴的调控效应,并结合第一性原理计算和微磁模拟,揭示了铁电极化打破反演对称性,诱导Dzyaloshinskii-Moriya相互作用(DMI),进而调控磁性的核心机制。该成果以《室温条件下范德华多铁...
2025.05
在“双碳”战略背景下,电催化二氧化碳还原反应(CO2RR)能够利用可再生能源将二氧化碳(CO2)转化为高价值化学品,是一种前景广阔的策略。迄今为止,人们已付出大量努力来设计开发用于CO2RR的高效催化剂。然而,在CO2RR中除了催化剂的关键作用外,反应的微环境也是影响催化性能的重要因素。传统的固-液-气三相界面主要是通过喷涂聚四氟乙烯(PTFE)或其他疏水涂层来构筑的,但这些方法往往会导致界面不均匀,以及离子/电...
2025.05
在航空航天、高端装备等领域,力电耦合器件在高精度作动、高灵敏度力学量传感等方面发挥着极其重要的作用。随着对作动和传感精度要求的不断提高,以及服役环境、尤其是力学环境的复杂性,如何使上述器件兼具超高的力电耦合效应和复杂的环境适应性,是应用过程中面临的关键科学问题。针对上述问题,西安交通大学徐明龙教授团队提出了一种基于柔性驻极体材料的超高等效压电效应薄膜设计和研制方法。如图1A-C所示,团队利用由两层...
2025.05
“双碳”战略下“氢能经济”是未来社会发展的重要推动力,其中氢的存储与运输对结构金属材料的服役性能提出了更高要求。铝合金具有轻质、高比强、低温性能优异等众多优点,是轻量化发展的首选金属材料,也是“氢能经济”的重要候选材料。但是铝合金与高强钢、钛合金等其他金属材料类似,表现出明显的“氢脆”敏感性,即在吸收氢原子后其变形能力下降、塑性降低,极易引起低应力脆断和无征兆失效。例如传统的高强铝合金材料在...