
几何阻挫自旋系统是研究新型物质状态的理想平台,例如自旋液体、自旋冰等奇异量子态,是凝聚态物理的重要前沿领域。北京航空航天大学物理学院量子磁性和拓扑物理方向赵侃教授课题组联合中国科学院物理研究所、中国科学院理论物理研究所、南方科技大学、华中科技大学等单位的科研人员,在螺旋伊辛反铁磁体Nd3BWO9中发现了场驱动的伊辛超临界现象及其普适磁热效应。该研究将经典气液超临界概念拓展至阻挫量子磁性体系,为极低温固态磁制冷开辟了新途径。

6月23日晚间,永太科技发布公告称,公司董事会审议通过了 《关于内蒙古永太年产5万吨VC及配套工程项目的议案》 ,同意子公司内蒙古永太化学有限公司以8亿元投资建设年产5万吨VC及配套工程项目,最终投资总额以实际投入为准。

记者从大连理工大学获悉,该校“双擎智译”科研团队自主研发的OSCAR智能编译优化系统已成功问世。该系统瞄准国产芯片高性能编译优化的核心技术短板,通过融合大模型自适应优化、智能群体搜索算法与多层次决策机制,构建了一套面向国产处理器的多粒度系统调优框架,有效解决了传统编译优化中优化空间广、约束条件复杂、调优难度大等长期困扰行业的难题。

在全球能源转型与电动化浪潮持续深化的背景下,动力电池企业正加速从单一的车用市场向储能、船舶、低空经济等多元场景延伸布局。作为国内锂电领域的老牌玩家,欣旺达近期动作频频,围绕储能、船舶、动力电池三条主线同步发力,展现出从“电池制造商”向“全域能源解决方案提供商”转型的明确意图。

6月8日,深圳市安仕新能源科技股份有限公司(以下简称“安仕科技”)创业板IPO申请正式获得受理。本次上市,安仕科技计划募集资金约12.18亿元,将围绕主营业务展开,重点投向电池系统制造基地建设、研发中心能力提升及补充流动资金等关键领域。

近日,爱思唯尔正式公布2025 CiteScore™(引用分)期刊指标,由江西理工大学主办的《钨科技(英文)》(英文名:Tungsten)2025 CiteScore为15.2,较2024 CiteScore (13.2) 提升15%,再攀新高。据CiteScore™ 2025期刊所属学科分类最新排名,Tungsten在材料科学学科中“金属与合金”、“材料化学”、“表面、涂层与薄膜”及“材料科学(杂项)”分类排名分别位于第8位(182种期刊)、第25位(327种期刊)、第9位(141种期刊)及第25位(256种期刊),均较2024年有所提升,其中“金属与合金”分类进入Scopus收录的全球该类期刊前5%。

热电制冷器(TEC)凭借低噪声、快速响应、精确控温和长寿命等优势,在5G/6G通信和集成电路等高精度温控领域具有重要应用。TEC的性能主要取决于热电材料的热电优值ZT = S2σT/κ。然而,当前商业TEC几乎完全依赖于碲化铋(Bi2Te3)体系,其关键的Te元素因稀缺性和高昂成本严重限制了TEC的大规模推广。因此,开发无Te、低成本、高性能的替代热电制冷材料成为迫切需求。

哈工大全媒体(商艳凯 肖梦晨/文 期刊/图)近日,经国家新闻出版署批复,由哈尔滨工业大学主办,与Wiley合作出版的国际学术期刊《低碳新材料(英文)》(Electron)获批国内统一连续出版物号(CN 23-1630/TB),标志着期刊正式纳入国家出版发行体系,为进一步提升国际影响力,搭建高水平学术交流平台筑牢基础。这是我校继《环境科学与生态技术(英文)》(Environmental Science and Ecotechnology)、《智能机器人(英文)》(SmartBot)后,第三种获批CN号的英文期刊,标志着学校英文科技期刊建设再添重要里程碑,学科办刊布局进一步完善。

近日,中亚金属(Central Asia Metals,简称CAML)宣布,将以约2.32亿澳元(约合1.66亿美元)的价格收购Cygnus Metals的全部股份。交易完成后,CAML的投资组合将拓展至加拿大和澳大利亚市场。

在制造业向智能化、个性化加速转型的浪潮中,传统“大批量、少品种”的生产模式已难以满足市场需求。多品种、小批量、高精度的定制化零部件需求日益成为主流,这对零部件供应商的柔性制造能力与全流程协同水平提出了更高要求。传统加工方式往往难以兼顾精度、效率与柔性,而新标铝业依托完整的铝型材制造产业链和CNC精密加工能力,为客户提供从材料到成品的一站式定制解决方案。

生物滤池的核心逻辑是模拟自然生态净化原理。设备内部填充椰壳、泥炭、陶粒等高效生态填料,填料表面驯化培育专属除臭微生物菌群,形成稳定生物膜。

随着电动汽车与消费电子对更高能量密度、更长续航和绝对安全性的追求,传统液态锂电池已接近性能极限,且存在漏液、燃烧等安全隐患。全固态电池被视为下一代电池技术的“终极方案”,而固态电解质则是其核心“血管”。在众多固态电解质材料中,卤化物Li3YCl6凭借良好的高压稳定性(可与NMC等正极直接匹配)和适中的离子电导率脱颖而出,成为研究热点。然而,其室温离子电导率(约0.2 mS cm-1)仍难满足快充需求,根源在于锂离子在晶格中移动的能垒过高,传输通道不够畅通。如何在不牺牲稳定性的前提下大幅提升锂离子传导速率,成为该材料实用

近日,麻省理工学院Yet-Ming Chiang等人提出了一种低温、近零废弃、可闭环循环的氟化铵浸出工艺,能够将α-锂辉石精矿直接转化为电池级碳酸锂、冶金级氧化铝和可用于水泥体系的活性二氧化硅。相关研究成果以“Valorization of lithium hardrock concentrates intobattery raw materials and commodity products”为题发表在国际权威期刊《Science》上。

近日,欣旺达(股票代码:300207)正式对外发布公告,旗下控股子公司——欣旺达动力科技股份有限公司(简称“欣旺达动力”)拟开展C轮增资,成功引入工融金投、农银投资、德阳投控、区域协同基金、联赢激光、赢合科技、叶氏化工、罗湖高新投等13家战略及财务投资机构。

本研究提出了一种基于h-BN/MoTe2/BP范德华异质结的高性能W形反双极晶体管架构。具体而言,通过调控MoTe2与BP的厚度,实现对单一材料双极性程度和电导最小点位置的调节,从而实现以Vgs = 0 V为中心的对称Λ区和稳定的W形转移特性。

在电子制造业的质量管控链条上,PCB板元件针脚的高度测量是一个容易被忽视却影响深远的技术节点。一块智能手机主板可能承载着上千个焊点,其中任何一个连接器针脚的共面性超出公差范围,都可能导致整机在可靠性测试中出现间歇性故障。随着5G通信、汽车电子和高性能计算对PCB组装密度的持续推高,针脚间距从0.5mm缩小至0.3mm甚至更小,传统的人工目检和离线抽检方式已完全无法满足质量控制要求。针脚高度扫描仪作为一种专用检测设备,正在成为SMT产线和高精度组装车间的标准配置。本文从工程痛点出发,系统分析针脚高度测量的技术方案,并结合东莞市嘉腾仪器仪表有限公司在该领域的核心产品与专利技术,为制造企业提供一套切实可行的设备选型参考。

近年来,针对先进NO3-RR电催化剂的设计和开发进行了广泛的研究,尽管NO3-去除效率(>95%)和氨的法拉第效率(>90%)有了显著提升,但最近报道的大多数电催化剂仅能在狭窄的电位范围内表现出高性能,并且其催化活性随电位变化呈现出“火山型”趋势。在宽电位范围内NO3-RR性能的巨大差异难以匹配可再生能源的间歇性特性,从而增加了在电化学硝酸盐处理中利用可再生能源的难度。因此,提升在宽电位范围内的NO3-RR性能,并通过废弃物资源的梯次利用降低催化剂成本,应该成为电化学硝酸盐还原的研究重点。

近年来,锂金属电池(LMBs)作为最具潜力的下一代高能量密度电池之一,受到广泛关注。然而,LMBs在充放电过程中出现的锂枝晶无序生长、体积过度膨胀等难题,严重阻碍了其实用化进程。相比于LMBs,无负极锂金属电池(AFLMBs)结构设计显著降低电池厚度和重量,从而有望实现更高的能量密度。近日,昆明理工大学冶金与能源工程学院成方(特聘副教授)等人,对3D亲锂碳基载体的结构设计及其在AFLMBs中所取得的最新研究进展进行了系统综述,详细总结了3D亲锂碳基载体的设计策略、作用原理及其对AFLMBs性能的影响机制。

近日,威海市生态环境局正式发布关于山东亘元新材料股份有限公司锂电池材料项目产能提升至30,000吨/年技术改造项目的受理情况公示,标志着这家国内领先的电解液添加剂企业新一轮扩产计划正式进入环评审批阶段,也意味着其在产能修复与市场争夺战中迈出了实质性一步。作为锂电池电解液产业链上游的关键一环,此次扩产不仅关乎企业自身的竞争力重塑,更将在一定程度上影响国内VC(碳酸亚乙烯酯)添加剂的供需格局。

近日,上海交通大学李政道研究所李政道讲席教授丁洪教授带领联合研究团队以长文(Research Article)形式在Science上发表题为“Observation of quantum vortex core fractionalization and skyrmion formation in a superconductor”的文章,上海交通大学李政道研究所和物理与天文学院为第一通讯单位。博士生郑渝(指导老师严智明)、博士后胡全欣(指导老师丁洪)为共同第一作者。