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“高压结构相变的研究已经有近一个世纪的历史,在亟待解决的关键科学问题中,有一个重要科学争论尤为引人关注。”吉林大学长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者马琰铭说,“传统高压理论认为,高压下半导体或绝缘将转变为金属,而金属的金属性将进一步增强。与该传统高压理论相悖,金属是否可能在高压下转变为半导体或绝缘体,是国际高压界争论的焦点,而该争论的解决有望突破高压金属化的传统认识和规律。”
查看详情美国加州大学戴维斯分校的科学家最近展示了一种具有三维结构的纳米线晶体管,并借助该技术成功将硅与非硅材料集成到了一个集成电路中。研究人员称,该技术有望帮助硅材料突破瓶颈,为更快、更稳定的电子和光子设备的制造铺平道路。
查看详情常规光学晶体在外界温度变化时,由于“热胀冷缩”效应,无法保持光信号传输的稳定性(如光程稳定性等),限制了其在复杂/极端环境中精密光学仪器的应用。探索晶体的反常热膨胀性质,如零热膨胀,来“对冲”外界温场对晶体结构的影响是解决这一问题的有效途径。但是,要通过晶格在温度场作用下的精巧平衡来实现零热膨胀是十分困难的。
查看详情近日,据北京高压科学研究中心消息,由北京高压科学研究中心的缑慧阳研究员带领的国际研究小组在高温高压条件下,合成了一种新形态的金刚石 —— 次晶金刚石 (Paracrystalline diamond),这种新形态的结构填补了非晶结构和晶体结构之间原子排列尺度上的缺失环节。
查看详情北京科技大学、中南工业大学湖南大学等兼职教授,硕士生和博士生导师,浙江大学(兼职)博士后导师,广西壮族自治区学科带头人方啸虎老师直播分享了CVD 与HTHP法培育钻石的战略思考与未来,并积极回答了直播间粉丝的提问。
查看详情相变行为普遍存在于物质世界,是材料学和物理学领域的基本现象和重要课题。在相变过程中,不同物态相互转化,并伴随着丰富的临界现象。绝大多数情况下,相变可以由以序参量为自由度的朗道理论完美描述,其核心精神是局域对称性的自发破缺。例如,磁相变是一类以磁化强度为局域序参量的朗道相变
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