铁电性最新娱乐体验_压电铁电材料(2024年12月深度解析)
二维铁电拓扑绝缘子的设计指南 最近在npj Computational Materials上发表的一篇论文中,研究者们提出了一种设计二维铁电拓扑绝缘子的新方法。这个方法通过滑动拓扑多层来实现,以三层碲化铋(Bi2Te3)为模型系统。 论文的核心在于揭示了铁电性和拓扑性之间的复杂关系。铁电性和拓扑性的交织使得拓扑状态能够被非挥发性控制,这在低能量成本和高响应的纳米电子学中具有重要意义。然而,目前还没有明确的设计原理和实现两参数阶共存的有效方法。 ️ 在这项研究中,研究者们提出了一种一般性的设计方法,通过滑动拓扑多层来设计二维铁电拓扑绝缘子。他们以三层碲化铋(Bi2Te3)为例,证明了在基于范德瓦尔斯多层的二维拓扑绝缘子中,可以通过规范诱导平面内和平面外的铁电性特异性层间滑动,使铁电和拓扑阶共存。 论文中提到,阶参量的强耦合使得拓扑态对极性翻转敏感,从而实现了对拓扑性质的非挥发性铁电控制。这种控制方式通过铁电翻转来实现对拓扑态的控制。 这个研究不仅有助于二维晶格中耦合铁电和拓扑物理的基础研究,而且也非常有用在纳米器件中的创新应用。未来,这种设计方法和铁电-拓扑耦合将为我们提供更多可能性和新的研究方向。
【「济南大学杨锋AEM综述」:“纤锌矿铁电(Al1−xScxN)薄膜物理学”】「济南大学超话」「济南大学」的杨锋副教授全面梳理了纤锌矿铁电薄膜物理领域的最新进展,深入探讨了典型纤锌矿铁电材料Al₁₋ₓScₓN中铁电性和相稳定性的根源。他不仅深入剖析了纤锌矿结构铁电性的基础理论,还细致研究了调控自发极化和矫顽场的机制。此外,杨教授还审视了Al₁₋ₓScₓN铁电器件领域的最新研究成果,并展望了这一极具潜力的材料未来的发展动向。济南大学杨锋AEM综述:“纤锌矿铁电(Al1−xScxN...
BaXNO2:光解新希望覎⧴⥅催化水裂解的领域中,二维(2D)Janus结构因其内建电场而备受瞩目。然而,实现水的自发分裂仍然是一个挑战。最近,科学家们提出了一种新的二维钙钛矿氧化氮化物家族——BaXNO2(X = Ta, Nb, V),其具有显著的光催化全水解活性。 光催化全水解活性 2D BaTaNO2和BaNbNO2都表现出优异的光催化全水解性能。特别是BaNbNO2,其在析氧反应(OER)中的最低过电势仅为0.44 V,这在光催化领域是相当低的数值。 砥𘩙吉布斯自由能 在析氢反应(HER)中,BaTaNO2的吸附吉布斯自由能(DGH)接近于零,仅为0.02 eV。这种接近零的DGH意味着BaTaNO2在HER中具有极高的效率。 砩电性调节 有趣的是,由于V离子的位移伴随着晶格的铁弹性扭曲,二维BaVNO2显示了平面内铁电性。这种铁电性可以调节能带结构,从而优化了能带排列位置,进一步提升光催化性能。 异质结构优化 通过构建BaNbNO2/BaVNO2异质结构,可以进一步提高其光催化性能。该异质结构的OER过电势为0.47 eV,HER的DGH过电势为0.16 eV,这表明异质结构在光催化水裂解中具有巨大的潜力。 理论研究 这项研究不仅为设计Janus光催化剂提供了指导,而且还为通过铁电性调节光催化性能提供了策略。这种策略为未来光催化水裂解的研究提供了新的思路和方法。
湘潭大学原校长周益春简历
石墨烯遇二维铁电,新可能! 铁电(FE)薄膜因其在电子器件中的广泛应用而备受关注。近年来,研究表明FE功能存在于超薄薄膜中,甚至可能存在于二维(2D)FEs的单层膜中。然而,基于二维有限元功能器件的可行性仍然是一个挑战。 在这项研究中,作者采用密度泛函理论计算来探索石墨烯与二维有限元材料在功能有限元器件形式下在金属衬底上集成的可能性。他们提出了一种基于五层In2Se3结构的M2O3(M = Al,Y)单层,这种单层是稳定的二维材料。 研究发现,QL-M2O3作为功能隧道屏障,其势垒宽度可以通过偏振方向进行调制。因此,这种异质结构可以作为铁电隧道结的原型。此外,QL-M2O3的交替极化调制了石墨烯的掺杂类型,使得石墨烯p-n结的制造成为可能。 这项研究为二维铁电体与石墨烯的集成提供了新的思路,为未来电子器件的发展提供了新的方向。
微纳光学就业,前景如何? 大家好,我是某双非本科毕业,现在正在985高校攻读光学工程专业研一。我的导师主要研究微纳光学方向,但我总觉得这个方向的就业前景不是特别乐观。希望有经验的小伙伴们能给我一些建议,真的非常感谢! 研究方向选择 我目前接触到的研究方向主要有三个: 先进功能薄膜与新原理器件制造:这个方向听起来挺高大上的,但我对薄膜制造不是特别感兴趣。 低维半导体非线性光学及调控工程:这个方向听起来有点神秘,主要是关于低维半导体材料的非线性光学性质和调控。 二维范德华材料、复杂氧(氮)化物薄膜及异质结中的铁电性质:这个方向有点偏材料科学,我对材料性质和铁电效应也不是特别了解。 就业前景 说实话,我对未来的就业方向有点迷茫。导师的方向虽然听起来有点高大上,但我对这些领域不是特别熟悉,也不知道这些方向未来的市场需求如何。希望有经验的小伙伴们能给我一些建议,比如哪些方向更容易找到工作,哪些方向未来的发展潜力更大。 个人感受 슊目前我在实验室主要做一些基础性的实验和数据分析,感觉自己在科研上还没有什么特别的突破。每次和导师讨论课题的时候,总是觉得自己还有很多需要学习和提高的地方。希望有经验的小伙伴们能分享一下你们的科研经历和心得,真的非常感谢! 总之,我现在真的很迷茫,希望有经验的小伙伴们能给我一些建议和指导。谢谢大家!
扫描电子显微镜的7大优势与多种应用 扫描电子显微镜(SEM)是一种全自动、非破坏性的显微分析系统,适用于无机材料和部分有机材料的快速分析。它在采矿业、石油和天然气行业、煤炭工业以及半导体器件和集成电路等领域有着广泛的应用。 在采矿业中,SEM可用于矿产勘查、矿石表征和选矿工艺优化。通过高能电子与材料的相互作用,SEM可以产生各种信息,如二次电子、背反射电子、X射线、阴极发光、吸收电子和透射电子等。这些信息可以用于表征样品的形貌、成分、晶体取向以及表面状态等物理性质。 ⯸ 在石油和天然气行业,SEM分析钻屑和岩心样品有助于降低风险,提高采收率。煤炭工业中,该系统可用于对煤、煤粉和煤燃烧产物进行自动分析,以更好地了解煤的燃烧和废弃物的利用。 젥襍导体器件和集成电路的应用中,SEM能够详细检查设备工作时局部表面电压变化的实际情况。通过化学蚀刻样品表面,可以在铁电体表面形成不均匀的区域,以便在显微镜下观察不同取向的电畴结构。 扫描电镜的优点包括: 直接观察样品表面结构 样品制备简单,无需切割 样品可以在样品室内进行三维平移和旋转,因此可以从各种角度对样品进行观察 大景深,丰富的立体图像,景深比光学显微镜大几百倍,比透射电子显微镜大几十倍 图像具有较宽的放大范围和相对较高的分辨率,可以放大十倍到几十万倍 电子束对样品的损伤和污染较小 在观察形貌的同时,样品发出的其他信号也可用于微区成分分析 通过接收和处理这些信息,SEM可以获得表征样品形貌的扫描电子图像,或进行晶体学分析或成分分析。
【「西安交大团队提出提高弛豫铁电陶瓷储能性能新策略」】「西安交通大学超话」 近日,西安交通大学电信学部靳立教授团队、联合合作团队创新地提出一种先进的“Weak Polarization-Strain Coupling”策略,用于降低弛豫铁电(RFE)基电介质材料中的电致应变并实现高储能性能、稳定性和循环寿命,以“Ultra-Weak Polarization-Strain Coupling Effect Boosts Capacitive Energy Storage”为题,发表于Advanced Materials期刊。西安交大团队提出提高弛豫铁电陶瓷储能性能新...
【哈工大深圳校区陈祖煌教授、刘兴军教授团队在铁电/多铁薄膜领域取得新突破】近日,哈工大深圳校区材料科学与工程学院陈祖煌教授、刘兴军教授团队在细胞(Cell)出版社材料科学旗舰期刊《物质》(Matter)上发表研究成果《应变诱导无铅多铁固溶体实现性能提升和维加德定律的显著偏离》(Large enhancement of properties in strained lead-free multiferroic solid solutions with strong deviation from Vegard’s law)。该研究破解了传统固溶体受到教科书里维加德定律(Vegard’s Law)的限制,在固溶体薄膜中实现了1+1>2,实现性能的大幅提升。(@哈尔滨工业大学)
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。
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