来源:南昌大学近日,国际有序物质科学研究院廖伟强教授与赣南师范大学、苏州大学、东南大学等科研人员通力合作,在《铁电化学》的指导下,首次发现分子铁电催化,取得分子铁电体领域里程碑式进展。研究成果以“Discovery of molecular ferroelectric catalytic annulation for quinolines”为题发表在Nature Communications上,国际有序物质科学研究院博士生齐俊超为文章共同第一作者(排名第一),论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-51106-1。铁电体是一类极化方向在外电场下可重取向的电偶极活性材料,和大众熟知的铁元素无关,这类材料集铁电性、压电性、高介电性、热释电性等多种物理性质于一体,已经广泛应用于存储器、电容器、传感器、驱动器、换能器等重要器件领域。近年来,研究人员发现利用BiFeO3、BaTiO3等无机铁电体的压电效应,在超声激励下能够催化裂解水产氢、二氧化碳还原、降解有机污染物等氧化还原反应,即压电催化。然而,无机铁电体需要高温制备,使用前往往还需电极化处理;它们的声阻抗远大于溶剂的声阻抗,不相匹配的声阻抗阻碍了超声波从溶剂到铁电体表面的能量有效传递;此外,无机铁电体不溶于水等溶剂,长期超声会导致压电性能大幅下降,降低催化效率,无法持续使用。相比于...
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来源:论论资讯研究背景在现代电子设备中,金属-氧化物-半导体(MOS)器件的性能受到介电材料特性的显著影响。随着技术的发展,传统的低介电常数材料如二氧化硅已逐渐无法满足高性能设备的需求。因此,寻找具有更高介电常数(k)的新材料成为了研究的热点。氧化铈(CeO2)因其优异的介电性能而备受关注,但其应用仍面临诸多挑战。研究内容本综述详细探讨了氧化铈及其掺杂形式作为高介电常数种子层的潜力。研究首先介绍了纳米结构薄膜,特别是氧化铈作为高介电常数材料在硅基MOS器件中的应用。随后,文章回顾了氧化铈的一般性质及其作为高k钝化层的应用。研究还讨论了使用氧化铈种子层对氧化铈纳米结构特性的有益影响,并深入探讨了氧化铈面临的挑战以及通过向氧化铈晶格中掺杂三价阳离子来增强钝化特性的潜力。研究意义该论文的创新点在于系统地分析了氧化铈及其掺杂形式在提高介电性能方面的应用潜力。通过详细的研究,论文不仅揭示了氧化铈作为高介电常数材料的优越性,还提出了通过掺杂技术进一步优化其性能的可能性。这些发现对于开发新一代高性能电子器件具有重要的指导意义,有助于推动电子材料领域的技术进步和创新。 通过这篇综述,我们可以更清晰地理解氧化铈及其掺杂形式在电子材料领域的重要性和应用前景,为未来的研究和开发提供了宝贵的参考和启示。
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来源:环境人Environmentor中国稀土开采和加工行业每年排放大量低浓度(刘炜珍教授团队发展了高选择性回收低浓度稀土、稳定、可循环再生的赝电容系统,突破了稀土开采及冶炼废水中低浓度稀土回收瓶颈。该赝电容系统的关键在于:构筑了一种对稀土离子有特别亲和力且具有高吸附能力的TiO2/P/C赝电容电极;使该系统对废水中稀土离子的回收效率高达99%以上,甚至在100次循环后,仍然保持很高的循环稳定再生性能。通过原位表征揭示了电极选择性富集稀土元素过程中稀土离子与电容的微观界面作用机制:在正电压作用下,TiO2中的Ti4+被还原为Ti3O5中的Ti3+,进而捕获磷位点的电子,使其氧化为对稀土离子具有强亲和力的磷酸位点,从而提高了对稀土离子的选择性。而在反电压作用下,Ti3O5被氧化为TiO2,进而将电子转移到磷酸位点并转化为磷位点,促进稀土离子的脱附。这项研究为实现低浓度稀土资源高效回收提供理论指导与技术支撑。稀土元素被誉为“工业味精”,是重要的战略资源。我国稀土资源保有储量及保障年限不断下降,原有矿山资源加速衰减甚至枯竭。中国近几年稀土以低浓度稀土废水的形式流失多达数千吨。这些含有稀土的废水排放不仅造成了稀土宝贵资源的流失,而且也造成了环境污染。近年来,各种传统方法已被应用于从废水中回收稀土,包括离子交换、化学沉淀、膜分离和吸附。然而,这些方法具有局限性,例如废水中稀土浓度低(1. 本...
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超导体指的是在特定转变温度之下电阻为零且呈现完全抗磁性的材料,能广泛应用于电力传输和储能、医学成像、磁悬浮列车、量子计算等领域,具有重要的科学研究和技术应用价值。迄今为止,已有10位科学家因超导研究获诺贝尔奖。点击下方阅读原文查看通知全文↓↓↓↓↓↓阅读原文
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