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#电子材料周报#电子高速公路,想象你的电脑可以被卷起来
发布:lee_9124   时间:2015/9/23 12:38:11   阅读:566 
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电子材料一周纵览  150916-150922
 
本期电子材料科研速览:电子高速公路,想象你的电脑可以被卷起来;史上最快电子相机诞生,用于解释2D材料中褶皱形成;金属-绝缘体转变机制被破解;磁体通过波传递信息,利用磁导率储存信息;相变材料冷却行为;以及石墨烯/碳纳米管构建超级混合建筑结构。
 
1、电子高速公路,想象你的电脑可以被卷起来

Building the electron superhighway
 
 
 
佛蒙特大学研究人员发明一种新方法来创建有机半导体上的所谓“电子高速公路”,它可使半导体中的电子传输更快更远。这项技术有助于构建灵活的电子产品、有机太阳能电池等。或许有一天,电脑可以像纸一样卷起来。
 
相关论文发表在 Nature Communications 上。
 
2、从超快电子相机角度解释2D材料中褶皱的形成

Ultrafast 'electron camera' visualizes ripples in 2-D material
 
 
 
美国能源部和斯坦福大学的科学家推出一种新型“电子相机”,其速度堪称世界之最,它能够推动太阳能电池、电子产品和高性能化学催化剂的发展。
 
他们用一束高能电子束作用在单层样品上。超短脉冲里的电子散射在样品的原子上,并且产生一种能用来确定原子位置的信号。这项技术被称为超速电子散射。
 
一旦科学家更好的理解了不同材料的单层,他们就能将材料的光学、机械、电子和化学性能很好的结合。
 
相关论文发表在 Nano Letters 。
                                             
3、借助X射线技术,金属-绝缘体转变机制有望被破解

Insights into obscure metal-insulator transition uncovered by X-rays
 
 
 
如图为NdNiO3的单胞示意图,蓝色表示钕原子,红色表示氧原子,绿色表示镍原子。在进行金属-绝缘体转变的过程中镍的电子云被认为会转移到钕中。
 
在高温下的导电性(金属性)和低温下的绝缘性之间的转化过程称为金属-绝缘体转变(MIT)。
 
阿尔贡实验室的研究团队用APS来研究稀土晶体系中的钙钛矿来理解这种转变,包括稀土原子的化合物镍。该团队研究NdNiO3薄膜,对一个镍在APS上作用三种不同的光束。由于展现出很强的相关电性而具有独特的电性和磁性,镍原子被认为是研究这种转变的理想模型。
 
对于镍的这种新角度研究会引导我们设计出新型电子设备。
 
相关论文发表在 PHYSICAL REVIEW LETTERS 。
 
4、磁体通过波提供信息

Magnets Provide Info Through Waves
 
 
 
格罗宁根大学的Hysicists与来自乌得勒支和布雷斯特的同事发现了信息是如何在电子电路传送的新原理。他们将电子电流转换为自旋波,然后它在远一点的地方又变成了电子电流。电子将自旋传递给他们的邻居然后落回原来的位置。这种形式的运输只传递自旋运动,而电子不移动,不产生热量,并且只需要很小的能量。这项发现这将有助于更加有效地利用温差发电。
 
该研究成果已经发表在 Nature Physics 上。
 
5、用磁导率来储存信息

Magnets Provide Info Through Waves
 
 
 
九月十一日 Journal of Physics D: Applied Physics 上出版了一项发现:科学家正在开发一种十分有前景的磁记忆技术——磁导率存储信息。这项技术用激光加热铁磁体上的晶体和非晶区域。由于结晶区比非晶区有更低的磁导率,可以通过读取探测磁场的变化来读取存储信息。这篇文章提到这种记忆在射线中也不容易退化,在空间旅行中会有重大意义。
 
现在科学家正在致力于让记忆可以重写的技术。
 
相关论文发表在 Applied Physics 上。
 
6、新研究揭示了相变材料的冷却能力

New study sheds light on cooling capacity of phase change materials
 
 
 
德克萨斯农机大学材料科学与工程系的助理教授帕特里克撒伯格,发现了一种研究相变材料热传递的分析方法:通过定义一个相对简单的问题来研究不同的材料参数对热吸收率的相对作用。并且在他的文章中确定了不同材料热物理性能的相对作用以及相变材料冷却能力的优良指数。这项研究结果将对下一代高冷却能力的储热材料的设计尤其是电子热管理的应用有很大帮助。
 
相关研究结果发表在 Journal of Heat Transfer 上
 
7、研究人员模拟石墨烯/纳米管混合结构来测试性能

Researchers model graphene/nanotube hybrids to test properties
 
 
 
莱斯大学的研究人员发现,把碳纳米管放在石墨烯片之间可以创造出一种混合结构(如图)。这种混合结构具有石墨烯和碳纳米管所没有的独特的强度、韧性和延展性,并且在三个维度都有一个独特的平衡。混合结构联接处的七,五或八个原子可以迫使石墨烯起皱。因为这种联接,与层状石墨材料制成的材料相比,混合结构在保持几乎相同的强度同时,将增加额外的灵活性。
 
该研究成果已经发表在 Carbon 上。


来源:材料人网

 
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