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金属组学是系统研究生命体内自由或络合的金属/类金属的分布、含量、化学种态及功能的一门新兴学科。大科学装置可为金属组学研究提供卓越平台,发展新的金属组学研究框架。 2023年1月31日,中国科学院高能物理研究所与东北大学等合作,以硒超富集植物-堇叶碎米荠(Cardamine violifolia)单粒种子为研究对象,借助北京同步辐射装置X射线荧光微分析实验站硬件和软件功能升级契机,发展了基于同步辐...
金属组学是系统研究生命体内自由或络合的金属/类金属的分布、含量、化学种态及功能的一门新兴学科。大科学装置可为金属组学研究提供卓越平台,发展新的金属组学研究框架。
北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所、纳光电子前沿科学中心、人工微结构和介观物理国家重点实验室叶堉研究员,北京大学材料科学与工程学院侯仰龙教授与中国科学院物理研究所刘恩克研究员等合作在磁性外尔半金属Co3Sn2S2中观测到自旋转移力矩导致的高效电流调制磁性效应,揭示了磁性外尔半金属在超低能耗自旋电子学器件的应用前景。2022年12月22日,相关研究以“Co3Sn2S2中通过电流辅助畴壁运动进...
具有无序原子堆积排列和亚稳能量状态的非晶合金表现出诸如高强度、强耐腐蚀性和高表面活性等独特的机械、物理和化学行为。非晶合金成分和结构的广泛可调性为进一步改善物理和化学性质提供了多种可能途径,使非晶合金在催化领域具有广阔的应用前景。其中,铁基非晶合金在偶氮染料降解方面有显著的催化效率。由于晶相和非晶相的协同优势,通过在非晶基质中引入额外的晶相可以进一步提高催化性能。然而,传统快冷和退火诱导出的非晶-...
2022年11月21日,中科院合肥研究院核能安全所黄群英研究员项目组在铅基反应堆液态金属环境下CLAM钢氧化膜演化机理研究方面取得新进展,研究成果发表于国际核材料领域知名期刊Journal of Nuclear Materials上。以铅铋共晶(LBE)为冷却剂的铅基反应堆因其具有高能量密度、固有安全性和高燃料利用率等特点,被选为第四代反应堆堆型之一。铁素体/马氏体(F/M)钢因其良好的导热性和耐...
中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心的王凌飞、吴文彬教授课题组与西北大学物理学院的司良教授合作,在钙钛矿结构过渡金属氧化物薄膜的磁输运性质研究中取得重要进展。该研究团队生长了高质量的铁磁半金属性锰氧化物外延薄膜(La2/3Sr1/3MnO3),并通过在薄膜中引入Ru元素掺杂诱导了可观的自旋阻挫效应和室温下3个数量级的反常霍尔电阻增强。相关成果日前以“Ru doping Induced S...
2022年9月26日,中国科学技术大学杨上峰教授课题组合成了两种新型的基于过渡金属钒的内嵌金属富勒烯VSc2C@C80和VSc2C2@C80,结合这两种分子结构上的关联性,提出一种全新的内嵌金属富勒烯形成机制——自驱动单原子碳注入机制,在内嵌金属富勒烯领域取得重要进展。研究成果以“Self-Driven Carbon Atom Implantation into Fullerene Embeddi...
2022年9月16日,中国科学院大连化学物理研究所固体核磁共振及前沿应用研究组(510组)侯广进研究员团队利用固体核磁共振技术在金属氧化物催化剂表面上金属—氢(M-H)活性物种的研究方面取得新进展。
不同于传统热化学反应,有机光催化可利用光能在更温和的条件下驱动化学反应。光氧化还原(photo-redox)型有机光催化反应的发展在实验与机制方面均较为成熟,而过渡金属催化剂激发态直接诱导的光催化反应的发展处于起步阶段。第一过渡系丰产金属与第二、三过渡系的贵金属相比,具有较低的d轨道分裂能,d-d型激发态能级较低,与可见光能量范围更匹配,在可见光诱导光催化领域受到关注。而过渡金属部分占据的d壳层,...
根据原子运动状态的不同,物质通常可以分为固、液、气三种状态,三态之间有着明显的区别,比如液态的水和固态的冰,固液两相即使充分混合仍然会存在清晰的边界。然而,最新的一些研究却挑战我们对物态的基本认识,在极端条件或特殊体系中,单相的物质可以处于既是固态也是液态的奇异状态,即固体中存在部分可以像液体一样扩散的原子。比如冰在高温高压下(如天王星、海王星等冰巨行星的内部)就会处于一种奇异的超离子态,氧原子固...
该课题组由余鹏教授带领,李冬梅副教授、郭小龙老师、唐本镇老师,研究生白成、彭嘉欣、陈红果、江俊颖、万竹青等组成。该课题组长期聚焦非晶态物理领域的探索,重点研究典型非晶态物质-金属玻璃的结构、力学与制备工艺,同时对非晶态合金及其复合材料、化合物的功能特性,如磁性、电催化性能也有深入研究。近年来,获省部级奖励5项,其中重庆市自然科学二等奖2项,主持国家自然科学基金3项,市级重点项目和人才项目7项,累计...
从原子尺度理解化合物“结构-物性”间的构效关系是物质科学领域的基本问题,厘清物质微观局域结构的统计特征,有助于科学家更好地阐释物理、材料、化学等学科中的科学问题。当今,广泛使用的物质科学基本数据多源自20世纪中后期,数值较为陈旧。例如,物质科学领域广泛使用近半个世纪的离子半径数值源自20世纪60年代的统计数据,随着材料科学数据的积累,海量数据将带给物质科学领域新数值与新认知。

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