2024.11
卤化铅钙钛矿量子点(QDs),这一新型半导体材料界的璀璨明星,凭借其卓越的光致发光量子产率(PLQY)、优异的色纯度、宽广的色域调节能力以及出色的溶液加工性,正在薄膜光电器件领域大放异彩。在钙钛矿QDs的研究与应用中,表面配体对于QDs的PLQY、稳定性和载流子传输性能起着至关重要的作用。因此,在开发高性能钙钛矿QDs和制备高效的量子点发光二极管(QLEDs)的过程中,合理地选择和搭配表面配体尤为关键。由于钙钛矿QDs具...
2024.11
随着大算力芯片、激光通讯芯片等大功率芯片的快速发展,超高局部热流密度导致芯片热点问题愈加突出,封装散热成为了目前限制芯片集成电路发展的主要瓶颈之一。传统芯片封装采用的内部被动散热结合外部强化散热模式,由于体积大、热迟滞严重,无法实现局部热点的冷却散热,难以满足大功率芯片等精准控温的需求。而热电转换技术基于半导体材料的帕尔贴效应,可以实现局域空间下的热量定点输运与主动制冷,具有微型化、响应快、...
2024.11
金属卤基钙钛矿(MHPs)作为典型的半导体材料,因其独特、优越的光电性能,在光伏、光电探测器等领域受到广泛关注。此外,由于其具有高摩尔消光系数、缺陷容限、带隙可调等特性,MHPs作为太阳能化学转化的光催化剂引起了研究者的极大兴趣。然而,MHPs光催化效率较低,这归因于载流子分离效率低、活性位点有限等。与传统的半导体光催化剂类似,通常采用维度调控、异质结构筑、助催化剂负载、元素掺杂等策略修饰MHPs,以...
2024.10
锂硫(Li-S)电池由于硫单质高理论比容量(1675 mAh g-1)、高能量密度(2600 Wh kg-1)和低廉价格优势受到广泛关注。然而,可溶性中间产物多硫化物(LiPSs)在硫正极和锂负极之间的“穿梭效应”和多硫化物缓慢的转化动力学问题,导致锂硫电池在反应过程中存在严重的容量衰减问题。电解液改性是一种经济方便、可大规模使用的手段。添加剂的引入能够有效调节硫电化学的反应环境,提升电池的循环稳定性。然而,电解液添加剂的引...
2024.10
近年来,以弹性超结构吸隔振技术为代表的新型低频弹性波控制技术吸引了物理学、力学和工程学领域学者的广泛关注。然而,现有的线性吸隔振超结构在低频范围内带隙依然较窄,而具有非线性刚度元素的超结构则需要严格而精巧的结构设计,这无疑增加了工程应用的难度。最近,融入非线性阻尼元素的超结构展现出了优异的能量耗散潜力,但关于非线性阻尼与弹性超结构的低频耦合机制尚不清楚。此外,低频振动所携带的巨额能量同时会...
2024.10
近年来,制冷行业的碳排放占全球总碳排放的7.8%,因高GWP(温室效应指数)制冷剂泄漏至大气产生的直接碳排放约占其中的20%。具有零GWP特性的弹热制冷为实现制冷行业的双碳目标提供了新的技术途径。弹热制冷是利用形状记忆合金在单轴应力作用下发生可逆相变,并利用该相变潜热制冷的新型固态制冷技术,具有高体积能量密度、高理论效率等突出优势。虽然弹热制冷材料层面的效率高达80%热力完善度,但现有弹热制冷系统层面的效...
2024.10
近年来,太阳能转换与储存已经成为当前能源研究热点,光催化制氢因环保和高能量密度而备受瞩目。光催化系统由光敏剂、电子转移介质及催化中心三个部分组成,如何实现这三个单元之间的高效电子流动是目前的巨大挑战,这也直接影响能量利用率和氢气的生产效率。针对上述问题,西安交通大学前沿院何刚教授课题组在前期工作基础上,设计了一种新型含硒紫精四阳离子配位环蕃,其结构创新性地集成了作为光敏剂和电子转移剂的含硒紫精...
2024.09
二维过渡金属碳化物、氮化物和碳氮化物(又称MXenes)因其丰富结构类型和表面化学修饰特性而成为潜在应用广泛的二维材料家族。自2011年发现MXenes以来,人们提出了多种合成路线,并朝着大规模制备MXene纳米片及其衍生物产品的方向发展。在双过渡金属MXenes中,原子层间有序结构被称为o-MXenes,其中两个过渡金属原子分布在不同原子层的不同Wyckoff轨道上。通常,MXenes的制备方法是从前驱体MAX相的原子结构中选择性地蚀刻A层...
2024.09
将光致发光(PL)尤其是长寿命室温磷光(RTP)现象集成到周期性亚微米结构中以构建多光学形态光子晶体(PC)是目前光学功能材料及相关器件重要发展趋势,但这种集成极具挑战性。这一方面是由于RTP的实现需要刚性基质以稳定三重态激子并抑制非辐射跃迁,但这些基质往往不具备周期性结构,不能对光产生选择性反射。另一方面,由于光子晶体材料和RTP材料制备方法差异很大且与光相互作用的物理机制没有关联性,使得发光单元与光子...
2024.09
近日,西安交大前沿科学技术研究院及金属材料强度国家重点实验室多学科材料研究中心博士生徐治志等人成功研发出一种可规模生产的奇异金属,突破了长期以来高柔性和高强度不可兼得的原理性瓶颈,实现了兼具高分子材料的超高柔性和超高强度钢的超高强度。该特性能够在-80℃到+80℃的宽温域内保持,同时该金属合金在大应变下仍具有出色的抗疲劳特性。这些优异特性可望使得该合金在变形飞行器、超级机器人、人工器官等未来技术领域...