
清华大学高华健院士和李晓雁教授(共同通讯作者)等人展示了力学超材料中的断裂行为可以通过利用弹性失稳进行主动编程,从而将这两种传统上互不关联的失效模式联系起来。通过实验与模拟相结合,表明对假塑性超材料中非弹性区尺寸的受控操纵能够实现从内在断裂行为向外在断裂行为的转变,同时伴随断裂能高达一个数量级的提升。

钙钛矿—有机叠层太阳能电池是一种新型光伏器件,然而宽带隙钙钛矿材料在制备和运行阶段易发生成分分离,导致其性能快速衰减。近日,中国科学院化学研究所李永舫院士、孟磊团队针对这一难题,创新性提出“全阶段调控”策略,通过引入一种可光转换的添加剂分子,成功制备出新型高性能钙钛矿—有机叠层太阳能电池。经第三方机构认证,该太阳能电池稳态光电转换效率达到28.04%,刷新了该类器件光电转换效率的世界纪录,实现钙钛矿—有机叠层太阳能电池从“惧光”到“驭光”的转变,标志着钙钛矿—有机叠层太阳能电池向实际应用迈出了重要一步

铜钛锰合金靶材采用无氧铜(≥99.999%)、氢化脱氢钛粉(≥99.95%)及电解超纯锰(≥99.98%),通过机械合金化+放电等离子烧结(SPS)+ 热等静压(HIP)制备的智能多功能靶材。

铒碲颗粒靶材(ErTe)是以高纯金属铒(Er)和碲(Te)为原料,经真空熔炼、机械合金化及热等静压烧结工艺制备的金属间化合物材料,纯度≥99.99%,密度≥9.2 g/cm³。其具备独特的光电性能与高温稳定性(熔点>1500℃),适配磁控溅射、脉冲激光沉积(PLD)等工艺,用于沉积红外光学薄膜、量子材料功能层及热电转换器件。

求购6061-T6铝棒,规格;55-120,具体的可电话联系。

Vanta Element系列提供两种高性价比型号,具有检测迅速、坚固耐用和连通便捷的优势特性:Vanta Element 分析仪可以完成基本合金辨别,Vanta Element-S分析仪可以完成合金辨别和轻元素的探测。

本靶材采用纳米级钨粉(≥99.995%)与氢化脱氢钛粉(≥99.98%)经 等离子旋转电极制粉(PREP)→ 热等静压扩散键合(HIP-DB)→ 磁控结构集成 工艺制备的 高端半导体与防护涂层核心材料。

本靶材采用高纯钽粉(≥99.99%)、无定形硼粉(≥99.95%)及特种氧化钽前驱体(Ta₂O₅-H₂O胶体)经 微波等离子体烧结(MPS)→ 多向热锻(MDF)→ 气相渗透致密化(GID) 三级工艺制备的 极端电子与防护超材料。

二硼化钛(TiB₂)薄膜是高硬度、低电阻、耐熔耐蚀的导电陶瓷膜,工业应用比 ZrB₂/TaB₂ 更广一些。

二硅化钛(TiSi2)靶材基本信息:分子式:TiSi₂,纯度:99.95%,CAS号:12039-83-7;

锂金属电池(LMBs)具有极高的理论能量密度,是下一代高能储能体系的重点研究方向,被视作储能领域的突破性技术。但受限于电解液体系与电极界面的适配性难题,该电池的规模化商业应用始终未能落地,行业发展遭遇明显瓶颈。

在水系电池中,沉积型反应容量潜力高,但常常依赖稳定的沉积/剥离界面;嵌入型反应可逆性好,却容易受晶格位点和电子转移数限制;转化型反应则通过化学键断裂/重组和物相转变实现次氧化还原,是突破容量上限、提升能量密度的重要方向。问题在于,转化反应不是一声令下就齐步走,它需要合适的化学环境、离子供应和结构缓冲。钒有丰富价态,理论上具备多电子储能能力,但在传统近中性电解液中,V2O3主要按照嵌入/插层方式工作,容量释放有限。这篇Nature Materials工作的核心,就是另辟蹊径,让V2O3实现人生逆袭。

针对锡(Sn²⁺)基卤化物钙钛矿半导体因不饱和配位 SnI₂终止面活性高、极易导致 uncontrolled 自 p 型掺杂和快速氧化降解的核心瓶颈,韩国浦项科技大学Yong-Young Noh&电子科技大学朱慧慧&刘奥&成均馆大学Ji-Sang Park团队提出了一种挥发辅助配位(Volatile-Assisted Coordination)的表面重构策略。

近日,南方科技大学物理系殷嘉鑫团队Jiayu Xu等在Nature Reviews Physics上发表综述文章,论述了太赫兹THz-扫描隧道显微镜STM的原理、方法和应用,突出了同时获取时间、空间和能量域信息的独特能力,为超快纳米尺度现象提供洞察,并推动下一代技术的发展。在量子材料领域中,展望了太赫兹THz-扫描隧道显微镜STM的未来机遇,包括测量涉及非平衡拓扑量子态弗洛凯Floquet工程和非厄米物理的非平衡量子拓扑,以及探索超导的光学调控和光致库珀配对等前沿领域。

在刚刚落幕的Intersolar Europe 2026展会上,全球领先的绿色科技企业远景科技集团(以下简称“远景”)与知名国际独立电力生产商Elements Green正式签署战略合作协议,宣布共同推进德国北部Stadorf电池储能系统项目。该项目总规模达400MW/1600MWh,是目前德国已公布的最大储能项目之一,也是远景在欧洲新型电力系统建设领域取得的又一关键突破。