浙大学者《自然·通讯》发文:新材料有望为芯片加速
近日,浙江大学物理学系百人计划研究员谢燕武课题组,联合浙江大学电镜中心田鹤课题组、张泽院士以及美国斯坦福大学Harold Hwang教授,首次发现在钛酸锶与铪酸钙异质界面存在一种与钛酸锶终止面无关的,且又极为稳定的电子气。这项研究为氧化物电子器件的发展提供一个新的实用平台。 这项工作近日被刊发在国际知名杂志《自然·通讯》(Nature Communications)上,浙江大学物理学系2016级博士生张蒙和电镜中心博士生杜凯为文章共同第一作者,物理学系谢燕武研究员和电镜中心田鹤研究员为文章共同通讯作者。 试验20多种后,偶然发现新材料 半导体工业是现代社会发展和科技进步的基础产业,也是上述“高速公路”实现的主要途径。但是随着技术手段的不断提升和换代,越来越接近摩尔定律的极限,整个半导体器件工业的性能提升和突破变得越来越困难。寻找具有类似特性的功能材料和器件设计就被研究人员逐步提上了日程。 氧化物电子器件是下一代功能性......阅读全文
浙大学者《自然·通讯》发文:新材料有望为芯片加速
近日,浙江大学物理学系百人计划研究员谢燕武课题组,联合浙江大学电镜中心田鹤课题组、张泽院士以及美国斯坦福大学Harold Hwang教授,首次发现在钛酸锶与铪酸钙异质界面存在一种与钛酸锶终止面无关的,且又极为稳定的电子气。这项研究为氧化物电子器件的发展提供一个新的实用平台。 这项工作近日被刊发
上海硅酸盐所钛酸锶钡薄膜高频微波性能合作研究获进展
钛酸锶钡((Ba,Sr)TiO3,简称BST)是一种非常重要的功能材料,它具有高介电常数、低介电损耗、高可调性和居里温度随组分连续可调的特性,是动态随机存储器、非制冷红外探测器以及可调微波器件等多种应用研究的优选材料之一。 最近,中国科学院上海硅酸盐研究所董显林研究员
世界首例!我国科学家发现光阴极“量子”材料
记者从西湖大学获悉,西湖大学理学院何睿华课题组连同研究合作者一起,发现了世界首例具有本征相干性的光阴极量子材料,其性能远超传统的光阴极材料,且无法为现有理论所解释,为光阴极研发、应用与基础理论发展打开了新的天地。北京时间3月9日凌晨,相关论文《一种钙钛矿氧化物上的反常强烈相干二次光电子发射》,已提前
我科学家发现世界首个光阴极“量子”材料
近日,西湖大学理学院何睿华课题组连同研究合作者一起,发现了世界首例具有本征相干性的光阴极“量子”材料,其性能远超传统的光阴极材料,且无法为现有理论所解释,为光阴极研发、应用与基础理论发展打开了新的天地。相关论文《一种钙钛矿氧化物上的反常强烈相干二次光电子发射》,已于北京时间3月9日凌晨在线发表于《自
微波马弗炉的主要应用领域
★无机粉体合成 电子陶瓷粉体:钛酸钡、钛酸锶钡、钛酸锶、锆钛酸钡等 锂离子电池正极材料:钴酸锂、锰酸锂等 各种色料、釉料、无机颜料等 其它无机粉体:四氧化三锰、钇酸锂、铁酸锌、三基色荧光粉红粉、玻璃、水泥等 ★电子陶瓷烧结 压敏电阻、热敏电阻、压电陶瓷、微波介质陶瓷等 ★氧化物陶瓷
氟钛酸铵-性质
氟钛酸铵又称六氟钛酸铵,一般被用于陶瓷和玻璃的抗腐蚀性洁净剂以及用于制造人造宝石;另外,还可被用来合成特种形貌的氧化钛前驱物。它常温下性能较稳定,不溶于水。外观是一种白色晶体或粉末状的无机化合物。它对金属有腐蚀作用。在储存时需要密封并置于阴凉干燥处以保持稳定,避免与水分、氧化物和酸接触。
在HASUC电子防潮箱储存气敏半导体元件
什么是气敏半导体元件? 气敏半导体元件是用一种对气体敏感的材料做成,这此材料的颗粒极细,微孔很多,像海绵一样,有成千上万的“鼻孔”,能吸附气体。当气体分子被元件颗粒表面吸附时,它的导电能力迅速发生变化,通过电子线路便可作出指示或报警,“嗅出,多种性质不同的气体。气体消散后,电阻迅速
土壤、水系沉积物测定等离子质谱法等10项推荐性行业标准
按照自然资源行业标准制定程序要求和计划安排,自然资源部组织有关单位制修订了《土壤、水系沉积物碘的测定氨水封闭溶解-电感耦合等离子质谱法》等10项推荐性行业标准。现已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查,拟公示后报部审定发布实施,现予公示,公示时间为5个工作日。 附件 : 1.
二维人造类铁电金属问世-有望催生新一代设备和应用
美国科学家领导的一个国际科研小组近日称,他们研制出了一种新型二维人造金属材料,其在室温下的性质类似铁电材料,证实了诺贝尔物理学奖获得者菲鲁普·安德森50多年前提出的“铁电金属”理论。这种新人造材料也有望催生新一代设备和应用。 铁电材料是一种介电材料,通常是不能导电的。其广泛用于手机、计算机存储
氟钛酸铵制备方法
现有的氟钛酸铵制备方法中,采用的原材料通常比较复杂,成本较高,而且制备方法较为复杂。提供一种氟钛酸铵的制备方法,旨在使得其制备方法简单,且原料简单易得,成本较低。该制备方法包括以下步骤:将钛酸酯类与有机溶剂进行混合,得到第一溶液;将氟化铵和水进行混合,得到第二溶液;将所述第一溶液和所述第二溶液进行混
氟钛酸铵的性质
氟钛酸铵又称六氟钛酸铵,一般被用于陶瓷和玻璃的抗腐蚀性洁净剂以及用于制造人造宝石;另外,还可被用来合成特种形貌的氧化钛前驱物。它常温下性能较稳定,不溶于水。外观是一种白色晶体或粉末状的无机化合物。它对金属有腐蚀作用。在储存时需要密封并置于阴凉干燥处以保持稳定,避免与水分、氧化物和酸接触。
清华大学李渭/薛其坤院士Nature-Communications
电子液晶相普遍存在于高温超导材料中,由于其与超导的关联和竞争,在凝聚态物理领域受到广泛关注。近日,清华物理系李渭副教授和薛其坤教授的研究团队在双层硒化铁薄膜-钛酸锶(2 UC FeSe/STO)体系中发现了非公度的条纹型电子液晶相(Smectic phase),并揭示了其与单层硒化铁薄膜中高温超
电子/半导体的概述
定义:电阻率介于金属和绝缘体之间并有负的电阻温度系数的物质称为半导体: 简介:室温时电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm之间(上限按谢嘉奎《电子线路》取值,还有取其1/10或10倍的;因上角标暂不可用,暂用当前方法描述),温度升高时电阻率则减小。半导体材料很多,按化学成分可分为元素半导体和化合
他们借“点石成金”术让电卡制冷效率提高近百倍
材料力学的应变工程被称为业界的“点石成金”术,其重要手段之一就是通过脉冲激光沉积技术在某种衬底上外延生长另外一种薄膜材料,从而实现由晶胞结构失配而带来的外延应变。国防科技大学与剑桥大学、北京科技大学、哥斯达黎加大学、格拉斯哥大学等国内外多所高校和研究机构合作,受“点石成金”术启发,首次在先兆型铁电体
科学家制备新型催化剂,助力二氧化碳加氢制甲醇
华东理工大学-申能股份有限公司碳中和联合实验室主任教授刘殿华,在二氧化碳(CO2)加氢制甲醇铜(Cu)基催化剂的制备方面取得了新进展。相关研究发表于《美国化学会催化》。随着化石能源的广泛使用,温室效应日益加剧,降低大气中的CO2浓度已成为紧迫任务。将CO2通过加氢反应制备绿色甲醇,不仅可以减少碳排放
氟钛酸铵的基本用途
用途 用作抗腐蚀性洁净剂,用于陶瓷和玻璃的生产等。用途 用于制造人造宝石。用途 实验用,陶瓷工业。