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新材料研究团队主要从事农用新材料研究,重点开展农机防护涂层材料、农业电化学传感器和农用纳米功能材料的研究。团队共有成员3人,其中具有博士学位2人,在读博士1人,专业涉及材料科学与工程、农业工程。
东华大学机械工程学院柔性材料智能化与装备团队学科方向:高端与特种纺织装备及系统。立足于柔性材料智能化及其智能制造装备系统的研究与应用,在传统学科基础上,结合人工智能、控制、绿色制造等技术,突出机械设计制造、材料学、智能检测、机器人等多学科特色,重点解决国家战略需求、服务行业发展的任务。
对称性破缺是物质科学研究范式的基本要素之一,铁性(Ferro) 功能材料具有重要且极为广泛的应用价值,铁性序主要包括磁有序、铁电序和铁弹序。磁有序呈现时间反演对称性破缺;铁电序呈现空间反演对称性破缺;在铁弹序中,体系仍保留时间和空间反演对称性;铁涡序(Ferrotoroidic order)作为一类新的铁性有序将同时破坏时间和空间反演对称性(如图1所示)。正是由于铁涡序的特殊反演对称性破缺,体系存...
金属结构材料环境损伤会导致使役过程中材料性能不断的退化、结构效能不断的劣化,影响重大工程服役的安全性、可靠性、耐久性,开展关键材料环境损伤行为的规律和机理研究,评价结构的长期服役寿命是工程化应用的重要环节,能够获得显著的经济效益和社会效益。
在表征材料和构件表面的微观局部化特征、微区局部应力和电化学等方面基础上,研究材料与环境在应力下的力学-化学交互作用机制,科学地提出从材料生产到结构失效整个流程中导致失效的关键因素。通过材料成分调控、工艺优化、服役环境控制等诸多方面提高材料服役的安全性。
《机械工程学报》于1953年创刊,由中国科学技术协会主管、中国机械工程学会主办,是中国机械工程领域的顶级学术刊物,主要报道机械工程领域及其交叉学科具有创新性的基础理论研究、工程技术应用的优秀科研成果。本刊为半月刊,每月5日和20日出版;被Ei、CA、SA、AJ、中国期刊网全文数据库等国内外多家知名检索系统收录。
据最新一期《自然·材料》报道,美国研究人员已经创造出一种可拉伸且非常坚韧的新材料。新材料属于更广泛的离子凝胶类别,离子凝胶是一种聚合物网络,含有在室温下呈液态的盐,这些盐被称为离子液体。
二维范德瓦尔斯材料(可简称二维材料)已发展成为备受瞩目的材料大家族,而由其衍生的二维范德瓦尔斯异质结构的集成、性能及应用是现今凝聚态物理和材料科学领域的研究热点之一.二维范德瓦尔斯异质结构为探索丰富多彩的物理效应和新奇的物理现象,以及构建新型的自旋电子学器件提供了灵活而广阔的平台.本文从二维材料的转移技术着手,介绍二维范德瓦尔斯异质结构的构筑、性能及应用.首先,依据湿法转移和干法转移的分类,详细介...
钙钛矿及其衍生材料中由于存在电荷、自旋、轨道和晶格多重自由度,从而呈现出丰富的物理现象,是物质科学和材料技术的重要载体。其中,在Pb/Bi基钙钛矿材料中,由于Pb2+/Bi3+存在6s2孤对电子,使得含有这些离子的材料容易形成非中心对称的晶体结构,从而出现压电、介电、铁电和非线性光学等效应。常见的钙钛矿具有ABO3构型,称为简单钙钛矿,其中A为半径较大的离子,B为小尺寸过渡金属离子,在常规条件形成...
将空气中储存的化学势能(如湿度或有机溶剂蒸气)进行能量转换是材料科学的研究前沿。设计和制造能够实现能源转换的材料具有重要意义。智能聚合物能够将外部刺激转化为机械能,在能源、环境、医学等诸多高科技领域展示了巨大应用前景。但传统智能聚合物受限于结构有序性差、功能和组成单一、缺乏多重响应等问题,制约了其应用和发展。如能提升聚合物的结构有序性,并同时兼顾高柔韧性和可加工性,将对开发新型智能聚合物具有重要意...
层裂强度表征了材料内部最大动态抗拉能力,并与材料本身的力学性质以及损伤早期演化相关。建立层裂强度计算的解析表达式,深入认识层裂强度所包含的微细观物理涵义,有利于更好地优化延性金属材料的层裂强度。目前大量的实验表明:延性金属材料的层裂强度对加载拉伸应变率、温度效应以及材料初始微细观结构具有很强的依赖关系。本文基于对孔洞成核与增长的损伤早期演化特性的分析,以及对温度效应和晶粒尺寸与材料本身力学性质之间...
构建核壳结构可有效降低材料的表面缺陷及实现掺杂离子的可控区域分布,已成为目前增强及调控材料发光特性的有效手段之一。为此,本文以外延生长技术,构建了一系列NaLnF4(Ln=Y,Yb,Ho)@NaLnF4(Ln=Y,Yb)核壳微米结构,并实现了Ho3+离子上转换发光的增强及可控调节。借助共聚焦显微光谱测试系统,在980nm近红外激光激发下,研究Ho3+离子在不同单颗粒核壳结构中的上转换发光特性。结果...
近年来,第三代半导体材料氧化镓由于其超大的禁带宽度(~4.9 eV)和超高的击穿场强(~8 MV/cm),在深紫外光电器件和高功率器件领域一直受到大家的广泛关注。但是目前实验室制备的氧化镓电子器件性能还远低于其应用需求,主要是由于其较低的载流子迁移率和较强的激子结合能。为了进一步提升氧化镓光电器件的性能,研究者通常通过构建氧化镓/二维材料异质结界面,借助二维材料超高的载流子迁移率和优异的光学吸收来...
针对超表面相位调控中的无源及离散特性,本文拟将等宽悬链线超构单元与非易失性相变介质结合,探索研究一种高效连续相位调制的双稳态相变有源波前超构开关.首先在9—10μm之间的宽带中红外波段实现了可动态切换的波前偏转开关;当相变层在非晶态和晶态之间切换时,入射光波前分别呈现异常反射和正常的镜面反射,即“开”或“关”两个偏转状态.其次展示了一种可动态切换的高阶贝塞尔光束开关:非晶态时,9.6μm波长垂直入...
狄拉克材料拥有线性色散的狄拉克锥,能够表现出如背散射被抑制、超高载流子迁移率和量子自旋霍尔效应等诸多优异的量子特性,在新型的量子器件中具有重要的应用价值。石墨烯是首个在实验上证实的具有狄拉克锥的材料。随后,人们在硼烯【Phys. Rev. Lett. 118, 096401 (2017)】和硅烯【Phys. Rev. Lett. 122, 196801 (2019)】等其他二维材料中也陆续发现了狄...

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