1. Science:新型“相间应变”策略构建具备巨大极化强度的铁电薄膜 北京科技大学的陈骏教授以及邢献然教授(共同通讯作者)等人提出了新型“相间应变”的策略并以此在超四方性薄膜上实现了巨大极化。该研究发现利用晶格结构相似、晶格参数不同的两种材料,在外延生长时晶界处的晶格参数是相互匹配的,从而可在材料间产生各向同性应变,即“相间应变”。利用这种“相间应变”策略,研究人员在PbTiO3外延复合铁电薄膜上引入高负压从而实现了巨大的极化性能,其剩余极化强度可达到236.3微库伦/cm2,是现有已知铁电体的2倍。此外,这种薄膜的超四方性相在725℃的高温下依然稳定,而对应块体的相转变温度却只有490℃。 文献链接:Giant polarization in super-tetragonal thin films through interphase strain(Science, 2018, DOI: 10.1126/science.aan2433) 材料牛资讯详戳:北科大今日Science:新型“相间应变”策略构建具备巨大极化强度的铁电薄膜 2. Science: Dirac源场效应晶体管作为节能、高性能的电子开关 北京大学的张志勇-彭练矛课题组在Science上发表文章,题为:Dirac-source field-effect transistors as energy-efficient, high-performance electronic switches。团队表明,具有在费米能级附近比传统的场效应晶体管更窄的电子密度分布的石墨烯Dirac源(DS)可以降低SS。在室温下具有碳纳米管通道的DS-FET能够提供平均40mV/decade,并且在60mV/decade下高器件电流I60达到了40 μA/μm。与最先进的硅14纳米节点FETs相比,该团队在更低的0.5V(硅的电压为0.7伏)应用偏压下得到了一个类似的on状态电流,而在off状态下,低于35mV/decade。 文献链接:Dirac-source field-effect transistors as energy-efficient, high-performance electronic switches, (Science, 2018, DOI: 10.1126/science.aap9195) 材料牛资讯详戳:北大张志勇-彭练矛Science: Dirac源场效应晶体管作为节能、高性能的电子开关 3. Nature: 高速率锂离子能量储存的铌钨氧化物 剑桥大学的Clare P. Grey(通讯作者)团队提出了利用微米级的铌钨氧化物材料(Nb16W5O55以及Nb18W16O93)来替代纳米颗粒同样可以显著优化电池性能。该研究证明了只要利用适当的主晶格适,材料的尺寸、结构甚至多孔性均不是实现高速充放电电池电极的必要性质。相反地,研究人员利用克级固态合成法制备的铌钨氧化物块体材料,可高效利用其超结构模块来稳定锂嵌入过程中的材料主体结构。因此这种材料不仅在锂离子扩散系数上优于传统的电极材料(Li4Ti5O12)数个数量级,同时还能保持优于纳米材料的高容量以及高锂存储性能。这一铌钨氧化物材料的出现打破了通过构造纳米电极材料来优化电池中离子扩散速率和电学性能的传统方法,为制备高性能电池提供了新的策略。 文献链接:Niobium tungsten oxides for high-rate lithium-ion energy storage(Nature, 2018, DOI: 10.1038/s41586-018-0347-0) 材料牛资讯详戳:今日Nature:相比于纳米材料,块体材料的电池性能更优 4. Science:过渡金属三硫化物的单链极限扭转不稳定性 美国加州大学伯克利分校 、劳伦斯伯克利国家实验室Alex Zettl教授(通讯作者)的带领下,与分子铸造和人工光合作用联合中心合作,报道了在一个链限制内的一维过渡金属三硫族化物NbSe3的合成,包括实现分离的单链,链被包封在保护性氮化硼纳米管(BNNT)或碳纳米管(CNT)外壳中。空间限制促进并稳定亚晶胞NbSe3的生长,直至三重,双重甚至单原子链。封装还可以保护链条免受环境氧化,并且易于处理和表征。链条在管内可移动。即使在单链限制下,也观察到具有规则周期性的不寻常的螺旋扭转波。电子结构理论计算表明NbSe3的电子能带结构高度依赖于链数和方向,扭转波的不稳定性是由链的充电驱动的。在链和纳米管鞘之间发现非常少的共价键合,导致包封链的相对不受阻碍的纵向和扭转动力学。 文献链接:Torsional instability in the single-chain limit of a transition metal trichalcogenide(Science, 2018, DOI:10.1126/science.aat4749) 材料牛资讯详戳:今日Science:巧妙利用纳米管促进过渡金属硫族化物链状生长 5. Science: COF的单晶XRD结构表征手段
文献链接:Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks(Science, 2018, DOI:10.1126/science.aat7679) 材料牛资讯详戳:Science发布COF全新研究:COF的单晶XRD结构表征手段 6. Nature: Weyl 声子晶体表面声波的拓扑负折射
文献链接:Topological negative refraction of surface acoustic waves in a Weyl phononic crystal(Nature 560, 61–64 (2018)) 材料牛资讯详戳:今天这所985大学发表了建国后的第一篇Nature,你确定不进来看一眼吗? 7. Nature: 二维材料到深亚分辨率的电子影像
文献链接:Electron ptychography of 2D materials to deep sub-ångström resolution(Nature 559, 343–349 (2018)) 材料牛资讯详戳:今日Nature:vivo NEX|Find X 屏幕分辨率依旧,看康奈尔大学如何实现空间分辨率大突破 8. Science:非金属基三维钙钛矿铁电体
文献链接:Metal-free three-dimensional perovskite ferroelectrics(Science, 2018, DOI:10.1126/science.aas9330) 材料牛资讯详戳:东南大学熊仁根教授团队发表第3篇Science:无金属的三维钙钛矿铁电体 9. Nature:电控制水渗透石墨烯氧化物膜
文献链接:Electrically controlled water permeation through graphene oxide membranes (Nature, 2018, DOI: 10.1038/s41586-018-0292-y) 材料牛资讯详戳:电场可控的精确水渗透技术-水渗透薄膜技术的大突破 10. Science: 铈光催化作用甲烷、乙烷和更高烷烃的选择性功能化
文献链接:Selective functionalization of methane, ethane, and higher alkanes by cerium photocatalysis (Science, 2018, DOI: 10.1126/science.aat9750) |