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非晶FeSnOx纳米片助力室温钠硫电池 期刊: Angewandte Chemie 劦 题: Amorphous FeSnOx Nanosheets with Hierarchical Vacancies for Room-Temperature Sodium-Sulfur Batteries 젩讯作者: 复旦大学赵婕、清华大学深圳国际研究生院周光敏和三峡大学的贾彬彬 ᠤ绍: ✅ 非晶二维FeSnOx纳米片富含氧空位,对多硫化物具有高效的吸附和催化作用。 ✅ 与传统的二维材料不同,非晶FeSnOx纳米片表面丰富的介孔促进了钠离子的传输,而不是形成致密的修饰层阻碍离子迁移。 ✅ 非晶二维FeSnOx纳米片和微量的晶体MXene构筑了非晶/晶体界面,显著提高了隔膜的力学性能,能够有效抑制钠枝晶的生长。 总结: ✏️ 揭示了氧空位为多硫化物吸附和催化位点,并阐明了多硫化物的转化机制。 ✏️ 该多功能修饰层为未来的研究提供了方向,有助于加速室温钠硫电池领域的研究及实际应用。 关注我,每天一起查看最新期刊!
日本“顶级打工人”中村修二:发明蓝光LED获诺贝尔物理奖,公司靠专利赚得盆满钵满,却只发了1140元奖金给他。加入美国后表示,“在这里,只要努力干,所有人都有机会”。 在LED照明普及的今天,很少有人知道,这项改变世界的发明背后,有着一个执着追光的日本科学家——中村修二。 他用20年时间,在一家名不见经传的小公司里,突破重重技术难关,最终实现了被认为"不可能完成"的蓝光LED研发。 1973年,19岁的中村修二考入德岛大学电子工程系。在校期间,他师从多田修教授继续深造,积累了扎实的半导体制备基础知识。 1979年春天,他来到了一家名为日亚化工的小公司。这家位于德岛县的乡镇企业,当时主要生产荧光粉,年营业额仅有2000万日元。 在日亚化工的前十年,中村修二主要研究磷化镓和砷化镓半导体晶体生长,积累了LED开发的基本流程与方法。1988年,他向公司董事长提出了一个大胆的想法:研制蓝光LED。这在当时几乎是一个疯狂的提议,因为全球顶尖实验室已经在这个领域失败了数十年。 出人意料的是,公司董事长同意了他的计划,投入500万美元支持研发,还派他前往美国佛罗里达大学学习MOCVD技术。这成为了中村修二研究生涯的重要转折点。 回国后,他开始了艰苦的研发历程。通过改进MOCVD工艺,设计双气流式金属化合物气相外延生长技术,他在普通蓝宝石基片上获得了高质量的氮化镓薄膜。1991年,实验室首次实现了暗淡的蓝光。次年,他成功研制出高效率的蓝光LED,并在1993年实现了量产。 中村修二的创新不仅体现在工艺方面,在材料领域他同样有重大突破。他解决了困扰业界多年的氮化镓空穴导电调控问题,通过掺杂铟氮化镓实现了周期量子阱结构,使发光效率提升至300流明/瓦特,是普通日光灯的4倍。 然而,成功带来的喜悦很快被现实浇灭。 所有专利都以公司名义申请,而他本人仅获得了2万日元(折合人民币约1140元)的奖励。 1999年底,中村修二选择离开日亚化工。由于拒绝签署竞业禁止承诺,他没有获得任何离职补偿,随后转往加州大学圣芭芭拉分校任教授。 2004年,中村修二起诉日亚化工,要求200亿日元(折合人民币约11亿)的专利补偿。 经过漫长的法律程序,最终通过调解获得了8.4亿日元(折合人民币约4800万元)的补偿。这场官司在日本引发了广泛讨论,也推动了日本企业对知识产权保护的重视。 从1991年起,中村修二在日美学术期刊上发表了大量研究论文,详细记录了他的创新过程和技术突破。正是这些论文,成为他后来获得诺贝尔物理学奖的重要依据。 回望中村修二的故事,让人不禁感慨:在科技创新的道路上,永远不要轻言放弃。 即使是在资源有限的小公司,只要有执着的信念和过人的勇气,也能创造出改变世界的发明。这或许就是蓝光LED带给我们最珍贵的启示。
在sci上发表期刊
中国科学家新突破!人造蓝宝石 芯片技术的进步离不开绝缘材料的创新。中国科学院上海微系统与信息技术研究所的科学家们,在面向新型芯片的绝缘材料研发上取得了重大突破。他们开发出一种名为“人造蓝宝石”的单晶氧化铝栅介质材料,这种材料在厚度仅为1纳米时,仍能保持卓越的绝缘性能,有效阻止电流泄漏。 8月7日,这项研究成果在国际学术期刊《自然》上发表,标志着二维集成电路领域的新里程碑。二维集成电路是一种新型芯片,由厚度仅为1个或几个原子层的二维半导体材料构建,有望突破传统芯片的物理极限。然而,缺乏高质量的栅介质材料一直是制约其性能的关键问题。 砤磥一难题,科学家们创新性地开发出了原位插层氧化技术。这项技术的核心在于精准控制氧原子一层一层有序嵌入金属元素的晶格中。与传统氧化铝材料不同,这种技术使得氧化铝材料通常呈无序结构,导致其在极薄层面上的绝缘性能大幅下降。 具体来说,科学家们首先以锗基石墨烯晶圆作为预沉积衬底生长单晶金属铝,利用石墨烯与单晶金属铝之间较弱的范德华作用力,实现4英寸单晶金属铝晶圆无损剥离。剥离后,单晶金属铝表面呈现无缺陷的原子级平整。随后,在极低的氧气氛围下,氧原子逐层嵌入单晶金属铝表面的晶格中,最终得到稳定、化学计量比准确、原子级厚度均匀的氧化铝薄膜晶圆。 利用这种单晶氧化铝作为栅介质材料制备的晶体管阵列,展示了良好的性能一致性。晶体管的击穿场强、栅漏电流、界面态密度等指标均满足国际器件与系统路线图对未来低功耗芯片的要求,有望启发业界发展新一代栅介质材料。 这项研究成果不仅为芯片技术的发展提供了新的可能,也为未来电子设备的小型化和高性能化提供了强有力的支持。
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