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專題專欄
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2022-03

【通知公告】關(guān)于對擬成立的全國納米技術(shù)標準化技術(shù)委員會納米檢測技術(shù)分技術(shù)委員會進行公示的通知

發(fā)布時間: 2022-03--09
各有關(guān)單位: 根據(jù)《全國專業(yè)標準化技術(shù)委員會管理辦法》有關(guān)要求,經(jīng)研究,國家標準化管理委員會擬成立全國納米技術(shù)標準化技術(shù)委員會納米檢測技術(shù)分技術(shù)委員會。 全國納米技術(shù)標準化技術(shù)委員會第一屆納米檢測技術(shù)分技術(shù)委員會擬由35名委員組成(見附件1),高思田任主任委員,方哲宇、丁榮任副主任委員,黃鷺任委員兼秘書長,秘書處由中國計量科學研究院承擔。 全國納米技術(shù)標準化技術(shù)委員會納米檢測技術(shù)分技術(shù)委員會主要負責納米檢測技術(shù)領(lǐng)域國家標準制修訂工作,由全國納米技術(shù)標準化技術(shù)委員會負責日常管理,國家標準化管理委員會負責業(yè)務指導。 現(xiàn)對擬成立的全國納米技術(shù)標準化技術(shù)委員會納米檢測技術(shù)分技術(shù)委員會面向社會進行公示,截止時間為2022年4月7日。 ? 附件:1、全國納米技術(shù)標準化技術(shù)委員會第一屆納米檢測技術(shù)分技術(shù)委員會委員名單 ? ? ? ? ? ?2、全國納米技術(shù)標準化技術(shù)委員會納米檢測技術(shù)分技術(shù)委員會擬歸口國家標準計劃清單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2022年3月8日
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2017-12

【產(chǎn)品應用】世界上最保溫的材料二硒化鎢WSe2

發(fā)布時間: 2017-12--19
? ? ? 世界上最保溫的材料是什么呢?一般來說,熱傳導率最差的材料(或稱為熱絕緣體)是所謂的多孔狀材料。熱在晶體中是以聲子的狀態(tài)傳遞的.因此如果晶體的結(jié)構(gòu)相當有規(guī)律,那么聲子便可以輕易地傳播到遠處.也就是具有高的熱傳導率。反之,如果晶格原子結(jié)構(gòu)的規(guī)律性很差.聲子很快就會在晶格中將能量消耗掉.這時物質(zhì)的熱傳導率自然就很差。 ? ? ? 美國俄勒岡大學的化學系教授大衛(wèi)?約翰遜(David c.J0hnson)發(fā)現(xiàn).二硒化鎢薄膜的熱傳導率比單晶態(tài)的二硒化鎢更差.大概只有熱傳導率最好的鉆石的10萬分之一。這個新材料不但具有像多孔狀物質(zhì)那樣的熱傳導率.更重要的是,它的密度很高.大概跟銅差不多。二硒化鎢WSe2是世界上熱傳導率最低的材料。二硒化鎢的熱傳導率低,表示系統(tǒng)中的熱不易散失,換句話說,就是系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)換效率會更高。因此這個新材料的應用.將很有可能大幅度提高能源的使用效率。巨納集團低維材料在線91cailiao.cn,提供性能優(yōu)異的WSe2晶體材料,純度高達99.995%,機械剝離后可以獲得單層,使得中國對該材料的研究,取得了重大的進步。 ? ? ? ?奧地利維也納科技大學(Vienna University of Technology)的研究人員們首次開發(fā)出由二硒化鎢(tungsten diselenide;WSe2)制做的二極體,根據(jù)實驗顯示,這種材料可被用于超薄的軟性太陽能電池。二硒化鎢(WSe2),主要的結(jié)構(gòu)是由上下各一層硒原子連接中間1層鎢原子所組成。這種WSe2材料就像石墨烯一樣可吸收光線,所吸收的光線可用于產(chǎn)生電力。這種薄層的確又輕又薄,約有95%的光線都能穿過,但其余5%的十分之一光線都會被材料吸收,并轉(zhuǎn)換成電力。因此,其內(nèi)部效率相當高。如果多個超薄層彼此堆疊,這種入射光線的很大一部份都能有效加以利用──但有時這種高透明度可能帶來有利的副作用。
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19
2017-12

【產(chǎn)品應用】二維過渡金屬硫?qū)倩锏碾妶稣{(diào)控

發(fā)布時間: 2017-12--19
? ? ? ?眾所周知,當物質(zhì)尺度從三維的塊體變成二維、甚至單原子層的時候,它往往能表現(xiàn)出新穎的物理特性。據(jù)巨納集團工程師介紹,二維半導體材料,尤其是二維過渡金屬硫化物,巨納低維材料在線提供的二維過渡金屬硫化物就因具有許多與其在塊狀形態(tài)下不同的特征頗受科學家們的青睞,比如:隨著層數(shù)的減少,原本是間接帶隙半導體的二維過渡金屬硫化物就“搖身一變”成為直接帶隙半導體。具有蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)并呈空間對稱性破缺的單層MoS2,使之成為能谷電子學(valleytronics)的熱點材料。這些優(yōu)越的性能開啟了二維過渡金屬硫化物在光電子和電子器件研究方面的新篇章。基于對二維過渡金屬硫化物的電場調(diào)控的最新進展,新加坡南洋理工大學劉政課題組就從光學性能、金屬-絕緣體相變和能谷性能調(diào)控三個方面對其進行了詳細的總結(jié)。 ? ? ? ?從光學性能調(diào)控的角度出發(fā),理論計算證明,外加特定的電場,雙層二硫化鉬能實現(xiàn)從直接帶隙半導體到間接帶隙半導體的轉(zhuǎn)變,使得其相應的發(fā)光和激子特性發(fā)生變化。單層二硫化鉬內(nèi)部電子濃度受到電場的作用發(fā)生變化,可以使材料的發(fā)光光譜在電中性激子和帶電荷激子之間轉(zhuǎn)換,改變激子結(jié)合能。結(jié)合外加電場在非線性光學性能領(lǐng)域?qū)ΧS材料倍頻的調(diào)控,二維過渡金屬硫化物在光電器件方面的應用已經(jīng)呼之欲出。 ? ? ? ?而在電學性能調(diào)控方面,通過提高二硫化鉬等二維過渡金屬硫化物的載流子濃度,可以實現(xiàn)其從半導體到金屬的轉(zhuǎn)變,人們甚至發(fā)現(xiàn)其在低溫時表現(xiàn)出了超導的特性。利用二維強關(guān)聯(lián)體系,利用電場調(diào)制二維超導材料轉(zhuǎn)變溫度也變成了可能。在TiSe2體系中,電場調(diào)控抑制了電荷密度波(CDW)態(tài),同時使體系表現(xiàn)出超導態(tài),這就為研究電場調(diào)控多體態(tài)提供了新的思路。 ? ? ? ?最值得期待的則是二維過渡金屬硫化物在能谷性能調(diào)控方面的表現(xiàn)。雙層二硫化鉬能夠在外加電場的作用下,利用自身結(jié)構(gòu)特點實現(xiàn)對稱性破缺并且進一步完成對能谷極化的調(diào)控。利用這一現(xiàn)象,材料能谷霍爾效應的電場調(diào)控同樣可以被實現(xiàn),這就昭示著制備出能谷器件的可能。此外,在塊體WSe2表面,電場也可以引起對稱性破缺,來產(chǎn)生并調(diào)節(jié)自旋或是能谷電流。在強電場的調(diào)制下,二維過渡金屬硫化物的能谷性能就可以用來產(chǎn)生電致圓偏光。這些特質(zhì)使人們在能谷電子學這一新興研究領(lǐng)域向前邁了一大步。隨著對二維過渡金屬硫化物性能調(diào)控的深入研究,基于電場效應,結(jié)合并優(yōu)化材料的光學、電學和能谷性能,相信新穎二維光電器件的設(shè)計和應用可指日而待,在廣袤的科技田野中開出一朵新鮮絢爛的花。
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