晶体结构期刊周期新上映_晶格能的比较方法(2024年11月抢先看)
单层CuInP2S6,光还原CO2 列刊: Angewandte Chemie International Edition 背景: 气候变化问题迫切需要减少二氧化碳(CO2)排放的绿色解决方案。通过模拟自然光合作用,利用太阳能驱动CO2还原,实现碳氢化合物的增值,为全球能源短缺和环境问题提供了一条绿色途径。 妈果: 天津工业大学的高娃、南京大学的周勇、安徽工程大学的刘琪和东南大学的王金兰,成功合成了一种用于光催化还原CO2的单晶胞、单晶、六方晶系CuInP2S6原子薄片,厚度约为0.81 nm。 ⭐亮点: ✨以合成乙烯(C2H4)为主要产物,产率选择性达到~56.4%,基于电子的选择性高达~74.6%。 ✨CuInP2S6单层(ML)侧边缘的富含电荷的Cu-In双位点串联协同效应,主要负责C2H4产物的高效转化和高选择性。 ✨ML的超薄结构允许缩短电荷载流子从内部到表面的转移距离,从而提高光催化效率。
万洋纳米石墨烯电池 《Materials Research Bulletin》是一本专注于功能材料和纳米材料的高影响力国际期刊。它特别关注材料的加工-结构-性能关系,发表具有独特电子、磁性、光学、热学、机械或催化特性的研究。尽管它不主要关注纯热力学或理论计算(例如密度泛函理论),但这些研究必须能够明确展示与物理特性的直接联系。 该期刊涵盖的主题广泛,包括但不限于: 功能材料(例如电介质、热电体、压电体、铁电体、弛豫体、热电材料等); 电化学和固态离子学(例如光伏、电池、传感器、燃料电池); 纳米材料、石墨烯和纳米复合材料; 发光和光催化; 晶体结构和缺陷结构分析; 新型电子产品; 非晶固体; 柔性电子产品; 蛋白质-材料相互作用; 聚合物离子交换膜 《Materials Research Bulletin》由国际权威数据库SCI、SCIE收录,被认为是材料科学领域的顶级期刊之一。它致力于发表经过严格同行评审的高质量原创文章,反映工程技术-材料科学:综合领域的新进展、新技术、新成果,促进该领域科研交流和科研成果转化。 根据科研通的数据,该期刊2023年的影响因子为4.1,历年影响因子波动在4到6之间。期刊的出版周期为每月,年发文量约为300篇左右,自引率为2.40%,h-index(2021年数据)为135。在中科院JCR最新升级版分区表中,该刊在工程技术大类中处于2区,在材料科学:综合小类中处于3区。 期刊的审稿速度平均约为4.1个月,且近三年来没有被列入预警名单。
松山湖实验室赵恩岳团队钠电池新突破 团队:松山湖材料实验室赵恩岳课题组 期刊:Energy & Environmental Materials 最近,松山湖材料实验室的赵恩岳课题组提出了一种新方法,通过调整阴离子(O2-)上的电荷转移来降低层状氧化物在储钠时的晶格应力。 具体来说,他们在O3型Ru基模型化合物Na[Ni2/3Ru1/3]O2(NNR)中引入了Li-O-Na构型,并利用非原位X射线吸收光谱和DFT理论计算证实了他们设计的Na[Li1/4Ni1/3Ru5/12]O2(NLNR)在阴离子上显示出增加的电荷转移。 进一步的研究结合了原位X射线衍射和GPA分析,揭示了NLNR中抑制了O3-P3-O1多次相变,明显降低了晶格应变,并形成了稳定的储钠晶格结构。 因此,NLNR正极展现出较高的放电比容量,优异的循环稳定性(5 C下循环300次后容量保持率84%)和0.2 mV/圈的超低电压衰减。 这项工作强调了一种内在的结构调节策略,以实现层状氧化物的稳定循环结构,同时提高材料的氧化还原活性和钠离子扩散动力学。
三维螺旋结构中的光电扭曲霍尔效应 期刊: Nature 堦 题: Opto-twistronic Hall effect in a three-dimensional spiral lattice 젤𝜨 : 宾夕法尼亚大学材料科学与工程系Ritesh Agarwal团队 堧 究成果: 科学家们提出了一种利用自组装的多层WS2超扭曲螺旋结构来探索三维扭曲电子学的新方法。 研究表明,这种结构在摩尔势调制下,能够驱动光电扭曲霍尔效应,并增强光–物质相互作用。 通过观察霍尔系数对光子动量的依赖性变化,研究揭示了与高阶量子几何量的潜在联系。 这一发现为设计基于量子材料的光电晶格提供了新的机会,具有显著的非线性特性,从而推动了光诱导量子现象的研究进展。 ᠤ绍: 实验首次实现了自组装的多层WS2扭曲螺旋超晶格的三维扭曲电子学研究,揭示了其光–物质相互作用的修改。 实验通过对超扭曲WS2样品的非线性光学霍尔测量,观察到由结构手性和相干长度驱动的光电扭曲霍尔效应。这一效应受到螺旋超晶格的摩尔势调制,体现了系统的非交换几何特性。 研究发现,在光子动量的作用下,霍尔系数表现出新的依赖性,说明光–物质相互作用的复杂性在三维系统中得到显著增强。 模型分析表明,观察到的现象与高阶量子几何量相关,这为设计具有大非线性的量子材料光电晶格提供了新的机遇。 总结: 本文的研究揭示了三维超扭曲WS2系统中的光–物质相互作用的新机制,拓展了扭曲电子学的研究领域。 通过自组装的螺旋超晶格,研究者观察到光电扭曲霍尔效应,这一效应由结构手性和相干长度驱动,并受摩尔势调制。 这表明在三维扭曲系统中,非交换几何的作用显著影响了光–物质耦合的特性,推动了量子几何和拓扑之间的深度关联。 젨🙩ṥ𗥤𝜥表在国际顶级期刊《Nature》上。祝贺!
中国发现新矿物“嫦娥石”:月球新宝藏! 近日,中国科学家在嫦娥五号探月工程中取得了一项重大科学成果——在月球上发现了新矿物“嫦娥石”。这是中国科学家首次在月球上发现新矿物,也是人类在月球上发现的第六种新矿物。让我们一起来了解这个令人激动的发现吧! 中文名:嫦娥石 英文名:Changesite-(Y) 成分:一种磷酸盐矿物,属于陨磷钠镁钙石族 化学式:(Ca,Y)oFe(PO) 形态:柱状晶体,颗粒约2~30微米 发现地点:嫦娥五号月壤的玄武岩碎屑中 发现团队:中核集团核工业北京地质研究院月球样品研究团队 发现历程:通过X射线衍射等一系列高新技术手段,在十四万个月球样品颗粒中,分离出一颗粒径约10微米大小的单晶颗粒,并成功解译其晶体结构。经国际矿物学会(IMA)新矿物命名及分类委员会(CNMNC)投票通过,确证为一种新矿物。 这一发现不仅为中国在空间科学领域取得了重大成就,也展示了科学技术与文化艺术融合的中国式浪漫。新矿物的命名“嫦娥石”不仅纪念了嫦娥工程首次取回样品,还表达了对中国航天和中国深空探索事业的致敬。 目前,关于月球样品的研究已在国内外著名学术期刊上发表文章23篇,申请专利1项,涵盖岩浆分异、太空风化、氦-3气体以及生物能转化等方面。研究团队还在持续开展月球科研样品的研究,第五批样品申请已完成评审,后续将按程序发放。 这次发现不仅是对中国科学家的肯定,也是对全人类探索宇宙的贡献。让我们一起期待更多关于月球的神秘发现吧!
棱柱[2]二氢吩嗪:超分子镶嵌的新策略 期刊:Chemistry - A European Journal 标题:棱柱[2]二氢吩嗪:合成、构型分析及超分子镶嵌应用 袀륛⩘:苏建华课题组 ⩀讯单位:华东理工大学 背景: 由亚甲基桥接的芳香子单元能够围绕单键自由旋转,这使得大环芳烃结构具有灵活性和构象适应性。 由于合适的大环芳烃较为稀少且自组装行为难以控制,利用刚性多边形大环化合物构造超分子镶嵌仍是一个富有挑战性的策略。 亮点: 分子内位阻较小的棱柱[2]二氢吩嗪在晶体中维持了类平行四边形结构,具有小尺寸空腔,且对称性破却使其呈现出手性构象。 棱柱[2]二氢吩嗪与缺电子客体的外结合实验表明,选择合适的客体分子对调控共晶结构中分子堆积排列至关重要。 总结: 줸᧻构新颖的大环芳烃和制备2D超分子材料提供了新思路。
中国科学家新突破!人造蓝宝石 芯片技术的进步离不开绝缘材料的创新。中国科学院上海微系统与信息技术研究所的科学家们,在面向新型芯片的绝缘材料研发上取得了重大突破。他们开发出一种名为“人造蓝宝石”的单晶氧化铝栅介质材料,这种材料在厚度仅为1纳米时,仍能保持卓越的绝缘性能,有效阻止电流泄漏。 8月7日,这项研究成果在国际学术期刊《自然》上发表,标志着二维集成电路领域的新里程碑。二维集成电路是一种新型芯片,由厚度仅为1个或几个原子层的二维半导体材料构建,有望突破传统芯片的物理极限。然而,缺乏高质量的栅介质材料一直是制约其性能的关键问题。 砤磥一难题,科学家们创新性地开发出了原位插层氧化技术。这项技术的核心在于精准控制氧原子一层一层有序嵌入金属元素的晶格中。与传统氧化铝材料不同,这种技术使得氧化铝材料通常呈无序结构,导致其在极薄层面上的绝缘性能大幅下降。 具体来说,科学家们首先以锗基石墨烯晶圆作为预沉积衬底生长单晶金属铝,利用石墨烯与单晶金属铝之间较弱的范德华作用力,实现4英寸单晶金属铝晶圆无损剥离。剥离后,单晶金属铝表面呈现无缺陷的原子级平整。随后,在极低的氧气氛围下,氧原子逐层嵌入单晶金属铝表面的晶格中,最终得到稳定、化学计量比准确、原子级厚度均匀的氧化铝薄膜晶圆。 利用这种单晶氧化铝作为栅介质材料制备的晶体管阵列,展示了良好的性能一致性。晶体管的击穿场强、栅漏电流、界面态密度等指标均满足国际器件与系统路线图对未来低功耗芯片的要求,有望启发业界发展新一代栅介质材料。 这项研究成果不仅为芯片技术的发展提供了新的可能,也为未来电子设备的小型化和高性能化提供了强有力的支持。
中国科大科研团队惊艳全球:激光冷原子法制备“薛定谔猫态”,相干时间超长待机突破20分钟! 近日, 中国科学技术大学的一支科研团队在国际顶级期刊《自然ⷥ 子学》上发表了一项震惊世界的科研成果。 他们利用激光冷原子方法, 成功制备出了神秘的“薛定谔猫态”, 并且这一猫态的相干时间竟然超长待机, 突破了20分钟! 这一成果不仅刷新了量子态制备的纪录, 更为原子磁力计、量子信息纠错以及探索新物理等领域带来了前所未有的机遇。 提到“薛定谔猫态”, 不得不先聊聊那个让人脑洞大开的思想实验——“薛定谔的猫”。 在这个实验中, 一只猫被放在一个盒子里, 盒子里同时有一个放射性原子和一个毒气瓶。 如果原子衰变, 毒气瓶就会打开, 猫就会死亡; 如果原子不衰变, 猫就会活着。 但问题在于, 在打开盒子之前, 我们并不知道原子的状态, 因此猫也就处于“既死又活”的叠加态中。 这种叠加态, 就是量子世界中的“薛定谔猫态”。 而这次中国科学技术大学的科研团队, 就是将这种神秘的叠加态在微观粒子中实现了。 他们利用光晶格囚禁了自旋为5/2的镱-173原子,并通过控制激光脉冲对原子进行诱导, 使其发生非线性光频移。 在这一过程中, 原子被巧妙地制备成了由自旋投影为+5/2与-5/2两个态组成的叠加态,也就是“薛定谔猫态”。 令人惊叹的是, 这一猫态的相干时间竟然达到了20分钟! 相干时间是衡量量子态保持其叠加态能力的重要指标。 在以往的实验中, 量子态的相干时间往往较短, 容易受到环境噪声等因素的干扰而失去叠加态特性。但这次中国科学技术大学的科研团队通过优化实验条件和操控技术,成功实现了长寿命的“薛定谔猫态”制备。 这一成果的意义可谓深远。 在原子磁力计方面, 长寿命的“薛定谔猫态”可以大大提高磁力计的测量精度和灵敏度,为磁场探测和磁学研究提供更为精确的数据支持。 在量子信息纠错方面, “薛定谔猫态”的叠加态特性可以用于构建更加复杂的量子纠错码,从而提高量子通信和量子计算的可靠性。 此外, 这一成果还为探索新物理提供了新的实验手段和平台,有助于推动物理学领域的深入研究和发展。 想象一下, 未来的某一天, 我们或许能够利用这一技术实现更加精确的磁场探测,或者构建出更加可靠的量子通信网络。这一切,都源于中国科学技术大学科研团队的这一惊艳全球的科研成果。 总之, 这次中国科学技术大学的科研团队在“薛定谔猫态”制备方面取得的突破,不仅为量子科技的发展注入了新的活力,更为我们探索未知世界提供了更为强大的工具。 …… …… …… 【文本源于“文心一言”】#优质作者榜# ————————————————————— 欢迎点击下方专栏,并加入书架。
深度学习与材料科学:从基础到应用 课程时长:24小时 第一部分:深度学习基础与材料数据库 理论内容: 材料数据库介绍(Material Project, OQMD, AFLOW) 深度学习入门 图神经网络 材料特征工程 实操内容: Pytorch深度学习框架演练 Pymatgen介绍及结构文件生成 Pymatgen生成相图,构建表面 Megnet,QM9,JDFT等规模化材料数据集的读取 爬虫获取二维数据集 爬虫获取会议文献和期刊文章的数据 第二部分:数据库的数据获取及演练 实操内容: AFLOW数据库的数据获取 AFLOW数据库功能练习 爬虫获取AFLOW数据库的数据 OQMD数据库 OQMD数据库功能练习 OQMD数据库的数据获取 material project数据库 新版material project获取材料XRD、DOS图、能带图、吸收谱等数据 Pymatgen按照属性要求获取material project材料数据 材料特征工程工具matminer演练 matminer获取材料数据集 matminer生成材料描述符演练 쬤𘉩襈:结构数据驱动的高通量计算及案例 实操和演示内容: 基于结构数据驱动的高通量计算: pymatgen大批量结构获取 基于pymatgen的计算文件生成 大批量计算结果的获取与统计 基于数据驱动的功能材料开发案例一(晶体图神经网络实现材料属性预测): 用PYG搭建图神经网络(GCN、GAT) 晶体图神经网络CGCNN模型代码原理 利用晶体图神经网络实现材料属性预测 第四部分:基于数据驱动的多个功能材料开发案例及实操 实操内容: 基于数据驱动的功能材料开发案例二(半导体材料): 背景介绍 数据获取 构建特征 传统机器学习和深度学习处理 讨论与评测 基于数据驱动的功能材料开发案例三(钙钛矿材料分类): 数据集获取 构建材料特征 机器学习训练 特征可解释性分析 基于数据驱动的功能材料开发案例四(深度学习实现钙钛矿材料性能回归) matminer生成材料特征 深度神经网络实现钙钛矿属性预测
酸性环境中的水氧化反应(OER)是实现高效氢气生产的关键,但高成本和易失活限制了铱(Ir)基催化剂的应用。本研究开发了一种在锰(Mn)掺杂尖晶石氧化物(CMO)上稳定Ir单原子簇(IrSAE)的创新策略,通过优化Ir原子的分布和反应路径,大幅提升了催化剂的活性和稳定性。 研究亮点 单原子簇精准设计:利用Mn掺杂调控,在CMO表面稳定形成短程关联的Ir单原子簇,提升OER性能。 氧化物路径优化:IrSAE-CMO抑制晶格氧参与,采用氧-氧自由基偶联路径,增强了OER反应效率。 卓越的电催化性能与稳定性:在酸性条件下,IrSAE-CMO的活性和稳定性显著优于商业IrO₂,其衰减速率仅为2 mV h⁻ 쥉沿分析 电化学性能评估:IrSAE-CMO在低过电位条件下表现出优异的OER活性(图4)。 长期稳定性:恒电流测试显示其活性保持率为96%,抗腐蚀能力极佳(图5)。 未来展望 该催化剂为OER中的贵金属催化剂设计提供了新思路,未来将进一步探索低成本、高效稳定的电催化剂设计。 文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202401648 #文献阅读#⠂ #科研学习#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #电解水#⠂ #科研绘图#⠂ #科研#⠂ #科研日常#
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