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2025年3月18日下午,上海稀土产业促进中心在华东理工大学逸夫楼会议室召开理事会换届工作会议,全体理事会理事、监事会监事出席。会上,根据中心换届选举办法要求,审议并通过了第五届监事会工作报告、理事会工作报告,财务工作报告,章程的修订说明和登记变更事项,以无记名投票方式,选举产生了新一届的监事会、理事会以及领导团队,崔中倪当选中心新一届理事长,张修江、郭杨龙当选副理事长,李纲当选监事长。会议严格按照中心章程和《上海市社会服务机构换届工作指引》规定的换届选举流程,顺利完成了所有议程,形成的决议均符合法定要求,换届工作圆满完成,确保了中心工作的连续性和稳定性,会后将向登记机关上报相关材料。上海稀土产业促进中心将继续扮演政府与企业之间桥梁和纽带的角色,成为企业科技创新和产业创新的积极推动者;也将致力于成为上海稀土应用产业发展的强大助推器,积极助推稀土行业创新链、产业链、服务链深度融合,主动探索区域协调发展新路径;还将努力推进企业加强技术保密和防护措施,以打破市场分割和“内卷式”的竞争格局,为稀土应用产业的创新提供一个稳定、公平、透明且可预期的良好环境,从而促进稀土行业整个产业的健康发展,持续讲好稀土故事。
发布时间: 2025 - 03 - 19
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来源:上海科技大学范德瓦尔斯(vdW)铁磁材料FenGeTe2 (n = 3, 4, 5) 及Fe3GaTe2具有可调的近室温的居里温度TC以及可控的斯格明子等特性,在磁存储等自旋电子学应用方面前景广阔。研究表明,该体系的TC与其Fe位密切相关,因此,深入理解Fe位在磁交换模型中的作用具有重要意义。原子替代是研究量子材料物理性质的有效手段,曾在超导序参量对称性研究中扮演过重要角色。近期,对FenGeTe2的原子替代研究表明,用Co或Ni替代Fe会抑制Fe3GeTe2的磁性,但Ni替代Fe甚至可以将Fe5GeTe2的TC提高至~ 480 K,而Co替代导致反铁磁态。而在Fe3GaTe2中,少量Co或Ni替代显著抑制TC。这些复杂的替代现象背后机制扑朔迷离。以下几个问题亟待澄清:杂质原子是否替代了Fe? 杂质原子替代了哪个Fe位?如杂质原子替代了不同Fe位,其顺序如何?近日,上海科技大学拓扑物理实验室郭艳峰课题组与合作者对Ni掺杂vdW铁磁材料Fe3GaTe2进行了详细研究,揭示了Ni原子替代Fe原子的路径图及对体系磁性的影响。该成果发表于国际学术期刊《纳米快报》(Nano Letters)。六方晶系vdW铁磁材料Fe3GaTe2具有高达 ~ 380 K的TC,是目前该体系中最高的。它与Ni3GaTe2具有相似的晶体结构,包括相同的Fe1/Ni1和Fe2/Ni2原子占位,但Ni3GaT...
发布时间: 2025 - 03 - 19
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来源:上海硅酸盐研究所多功能一体化的光电逻辑门(OLEGs)可以快速实现信息处理和传输,在通讯技术、人工智能和计算系统等领域具有显著的潜力。具有差异性光电响应的光电探测器是OLEGs中的重要组成部分。传统的半导体光电探测器通常需要构建异质结构或结合多种光-电输入形式才能实现差异化光电响应,增加了器件设计的复杂性。铁电材料是一种具有自发极化并且自发极化可随外电场重新取向的功能材料,光场作用下具有反常光伏效应和光致热释电效应,且其大小和方向严重依赖铁电极化,这为通过铁电极化设计实现OLEGs提供了可能。近日,中国科学院上海硅酸盐研究所易志国研究员团队在多功能一体化铁电光电逻辑器件研究中取得新进展。该团队采用将金属Ti粉与0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3 (BZT-BCT)陶瓷粉末混合共烧技术制备了Ti3+自掺杂的BZT-BCT陶瓷晶片,该陶瓷晶片同时具有明显的光伏响应和光致热释电响应,Ti粉含量为3%的样品BZT-BCT-3T比纯BZT-BCT陶瓷光电性能提升2.5倍左右。随后,团队在BZT-BCT-3T陶瓷表面创新性地设计了一种平面三电极结构,并对三个电极的间隙区域进行差异性极化。在可控激光照射下,输出电路中实现了区域依赖的光电流响应;在LED全区域照射下,输出电路中产生稳定的光伏电流。以此为基础,最终在单一陶瓷晶片表面实现了五种全光控的...
发布时间: 2025 - 03 - 19
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来源:中国科学院物理研究所常压条件下室温超导的实现是21世纪物理学的最大梦想之一。找出限制超导最高转变温度的决定性因素,是探索发现更高温甚至室温超导的关键。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心EX9组的杨义峰研究员长期从事超导理论研究,曾发展了计算实际量子临界材料中超导配对的唯象理论方法,解释了CeCu2Si2、UTe2、YbRh2Si2、Sr2RuO4等体系中超导的配对对称性【Phys. Rev. Lett. 120, 217001 (2018);Phys. Rev. Lett. 123, 217002 (2019);Phys. Rev. B 100, 085132 (2019);Phys. Rev. B 106, 054516 (2022)】。但在强耦合情况下,微扰方法难以给出正确的超导转变温度Tc。为了解决这个问题,他又提出结合静态辅助场量子蒙特卡洛和超导相位互信息方法估算Tc。这一方法涵盖了从弱耦合到强耦合的参数区间,针对铜氧化物及双层和三层镍氧化物超导体,可以给出和实验一致的理论预期【Phys. Rev. B 108, 054506 (2023);Phys. Rev. B 108, L140504 (2023);The Innovation Materials 2, 100102 (2024)】。最近,他指导博士生秦琼(已毕业),利用上述方法对一系列简化的准二...
发布时间: 2025 - 03 - 18
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