1. Science:新型“相間應變”策略構建具備巨大極化強度的鐵電薄膜 北京科技大學的陳駿教授以及邢獻然教授(共同通訊作者)等人提出了新型“相間應變”的策略并以此在超四方性薄膜上實現了巨大極化。該研究發現利用晶格結構相似、晶格參數不同的兩種材料,在外延生長時晶界處的晶格參數是相互匹配的,從而可在材料間產生各向同性應變,即“相間應變”。利用這種“相間應變”策略,研究人員在PbTiO3外延復合鐵電薄膜上引入高負壓從而實現了巨大的極化性能,其剩余極化強度可達到236.3微庫倫/cm2,是現有已知鐵電體的2倍。此外,這種薄膜的超四方性相在725℃的高溫下依然穩定,而對應塊體的相轉變溫度卻只有490℃。 文獻鏈接:Giant polarization in super-tetragonal thin films through interphase strain(Science, 2018, DOI: 10.1126/science.aan2433) 材料牛資訊詳戳:北科大今日Science:新型“相間應變”策略構建具備巨大極化強度的鐵電薄膜 2. Science: Dirac源場效應晶體管作為節能、高性能的電子開關 北京大學的張志勇-彭練矛課題組在Science上發表文章,題為:Dirac-source field-effect transistors as energy-efficient, high-performance electronic switches。團隊表明,具有在費米能級附近比傳統的場效應晶體管更窄的電子密度分布的石墨烯Dirac源(DS)可以降低SS。在室溫下具有碳納米管通道的DS-FET能夠提供平均40mV/decade,并且在60mV/decade下高器件電流I60達到了40 μA/μm。與最先進的硅14納米節點FETs相比,該團隊在更低的0.5V(硅的電壓為0.7伏)應用偏壓下得到了一個類似的on狀態電流,而在off狀態下,低于35mV/decade。 文獻鏈接:Dirac-source field-effect transistors as energy-efficient, high-performance electronic switches, (Science, 2018, DOI: 10.1126/science.aap9195) 材料牛資訊詳戳:北大張志勇-彭練矛Science: Dirac源場效應晶體管作為節能、高性能的電子開關 3. Nature: 高速率鋰離子能量儲存的鈮鎢氧化物 劍橋大學的Clare P. Grey(通訊作者)團隊提出了利用微米級的鈮鎢氧化物材料(Nb16W5O55以及Nb18W16O93)來替代納米顆粒同樣可以顯著優化電池性能。該研究證明了只要利用適當的主晶格適,材料的尺寸、結構甚至多孔性均不是實現高速充放電電池電極的必要性質。相反地,研究人員利用克級固態合成法制備的鈮鎢氧化物塊體材料,可高效利用其超結構模塊來穩定鋰嵌入過程中的材料主體結構。因此這種材料不僅在鋰離子擴散系數上優于傳統的電極材料(Li4Ti5O12)數個數量級,同時還能保持優于納米材料的高容量以及高鋰存儲性能。這一鈮鎢氧化物材料的出現打破了通過構造納米電極材料來優化電池中離子擴散速率和電學性能的傳統方法,為制備高性能電池提供了新的策略。 文獻鏈接:Niobium tungsten oxides for high-rate lithium-ion energy storage(Nature, 2018, DOI: 10.1038/s41586-018-0347-0) 材料牛資訊詳戳:今日Nature:相比于納米材料,塊體材料的電池性能更優 4. Science:過渡金屬三硫化物的單鏈極限扭轉不穩定性 美國加州大學伯克利分校 、勞倫斯伯克利國家實驗室Alex Zettl教授(通訊作者)的帶領下,與分子鑄造和人工光合作用聯合中心合作,報道了在一個鏈限制內的一維過渡金屬三硫族化物NbSe3的合成,包括實現分離的單鏈,鏈被包封在保護性氮化硼納米管(BNNT)或碳納米管(CNT)外殼中。空間限制促進并穩定亞晶胞NbSe3的生長,直至三重,雙重甚至單原子鏈。封裝還可以保護鏈條免受環境氧化,并且易于處理和表征。鏈條在管內可移動。即使在單鏈限制下,也觀察到具有規則周期性的不尋常的螺旋扭轉波。電子結構理論計算表明NbSe3的電子能帶結構高度依賴于鏈數和方向,扭轉波的不穩定性是由鏈的充電驅動的。在鏈和納米管鞘之間發現非常少的共價鍵合,導致包封鏈的相對不受阻礙的縱向和扭轉動力學。 文獻鏈接:Torsional instability in the single-chain limit of a transition metal trichalcogenide(Science, 2018, DOI:10.1126/science.aat4749) 材料牛資訊詳戳:今日Science:巧妙利用納米管促進過渡金屬硫族化物鏈狀生長 5. Science: COF的單晶XRD結構表征手段
文獻鏈接:Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks(Science, 2018, DOI:10.1126/science.aat7679) 材料牛資訊詳戳:Science發布COF全新研究:COF的單晶XRD結構表征手段 6. Nature: Weyl 聲子晶體表面聲波的拓撲負折射
文獻鏈接:Topological negative refraction of surface acoustic waves in a Weyl phononic crystal(Nature 560, 61–64 (2018)) 材料牛資訊詳戳:今天這所985大學發表了建國后的第一篇Nature,你確定不進來看一眼嗎? 7. Nature: 二維材料到深亞分辨率的電子影像
文獻鏈接:Electron ptychography of 2D materials to deep sub-ångström resolution(Nature 559, 343–349 (2018)) 材料牛資訊詳戳:今日Nature:vivo NEX|Find X 屏幕分辨率依舊,看康奈爾大學如何實現空間分辨率大突破 8. Science:非金屬基三維鈣鈦礦鐵電體
文獻鏈接:Metal-free three-dimensional perovskite ferroelectrics(Science, 2018, DOI:10.1126/science.aas9330) 材料牛資訊詳戳:東南大學熊仁根教授團隊發表第3篇Science:無金屬的三維鈣鈦礦鐵電體 9. Nature:電控制水滲透石墨烯氧化物膜
文獻鏈接:Electrically controlled water permeation through graphene oxide membranes (Nature, 2018, DOI: 10.1038/s41586-018-0292-y) 材料牛資訊詳戳:電場可控的精確水滲透技術-水滲透薄膜技術的大突破 10. Science: 鈰光催化作用甲烷、乙烷和更高烷烴的選擇性功能化
文獻鏈接:Selective functionalization of methane, ethane, and higher alkanes by cerium photocatalysis (Science, 2018, DOI: 10.1126/science.aat9750) |