来源:包头稀土研究院近日,在中国生产力促进中心协会公示的2022年度“中国好技术”项目库入选名单中,稀土院的“生物基可降解聚乳酸材料用稀土功能助剂关键技术开发”入选“中国好技术”A类项目库,“高品质稀土钢用稀土铁合金制备技术研究”入选“中国好技术”B类项目库,并同时授予“中国好技术”称号。据悉,中国生产力促进中心协会2022年度共征集“中国好技术” 537项,其中49项入选“中国好技术”项目库(A类)并授予“中国好技术”称号;194项入选“中国好技术”项目库(B类)并授予“中国好技术”称号;99项入选“中国好技术”项目库(C类)。此次稀土院两项技术入选“中国好技术”项目库,是对稀土院科研能力的有力认可,为全力建设“两个稀土基地”、成为科技领军企业再创辉煌。“生物基可降解聚乳酸材料用稀土功能助剂关键技术开发”主要采用水热合成、共沉淀法以及自组装合成技术,攻克特殊形貌粒度的稀土化合物的可控合成关键技术,经熔融共混,发明高强高韧、高耐热、高阻燃性能的聚乳酸复合材料制备方法,解决聚乳酸脆性大、韧性差、耐热性不佳、极易燃烧、熔滴严重的问题。采用高丰度镧、铈稀土元素,开发出具有自主知识产权的低成本、高性能聚乳酸材料用稀土功能助剂。“高品质稀土钢用稀土铁合金制备技术研究”的成果主要是一种稀土钢用高洁净稀土铁合金添加剂及其制备关键技术,应用场景为钢铁材料。稀土钢用稀土铁合金产品主要为铁基稀土合金,...
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来源:X-MOL发光材料是开发下一代超高清显示器的关键材料之一。在众多发光材料中,胶体半导体量子点和金属卤化物钙钛矿因其高效率、宽色域、可溶液加工、低成本等优点而显示出广阔的应用前景,受到研究者们的广泛关注。尽管基于量子点或卤化铅钙钛矿的发光二极管已经表现出优异的外量子效率(EQE)和亮度,但重金属(如镉,铅)的使用将对人体、生态和环境产生不可预期的破坏。锡基钙钛矿环境友好,且具有优异的光电特性,有望作为发光材料应用于钙钛矿发光二极管显示。苯乙铵碘化锡(PEA2SnI4)钙钛矿发射光谱中心位于630 nm,半高宽小于38 nm,符合Rec. 2020显示色域标准。然而,锡基钙钛矿薄膜存在两个主要的挑战:锡基钙钛矿薄膜的结晶速度远快于铅基钙钛矿,导致钙钛矿薄膜形貌和覆盖率较差;Sn2+离子易氧化为Sn4+离子,导致高Sn2+空位缺陷密度。它们的钙钛矿发光二极管表现出严重的激子非辐射复合和较差的电荷载流子输运。因此,锡基钙钛矿发光二极管的电致发光效率远低于铅基器件。近日,厦门大学解荣军教授(点击查看介绍)团队开发的高效纯红光锡基钙钛矿发光二极管有望弥补了上述缺憾。该团队提出了一种配体工程策略,利用还原型谷胱甘肽(GSH)作为表面配体,构筑了高质量苯乙铵碘化锡(PEA2SnI4)钙钛矿薄膜,并将其作为发光层,制备出了高效的纯红光锡基钙钛矿发光二极管。作者通过傅里叶红外光谱、X射线能谱等实...
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来源:自然资源部维里迪斯矿业公司(Viridis Mining & Minerals)在巴西的科罗苏斯(Colossus)稀土项目见到该矿第三高品位矿化,并认为科罗苏斯项目可成为全球品位最高的离子吸附型稀土矿床。公司称,该项目的库宾南(Cupim South)和法森达(Fazenda)探区钻探表明具有世界级矿床潜力。库宾南样品分析显示,矿化从地表开始,厚65米,总稀土氧化物品位(TREO)0.2799%,其中包括厚46米、品位0.3295%的矿体。另外一个孔也从地表开始见矿,厚24米,TREO品位0.4573%,其中包括厚14米、品位0.6177%的矿体,磁体稀土氧化物占比高达40%。法森达探区金刚钻探在7米深处见矿40米,TREO品位0.2162%,其中包括17米厚、品位0.2042%的矿体,磁体稀土氧化物占比34%。根据截至目前的金刚钻探结果,维里迪斯公司计算该项目平均厚度26米,TREO品位0.3086%。科罗苏斯项目其他地方的空气钻结果同样引人注目,比如在6米深处见矿8米,TREO品位0.5441%,最高0.8291%。所有钻孔都未穿透矿体。钻探表明,波苏斯迪卡尔达斯(简称波迪卡,Pocos de Caldas)碱性杂岩体北半部矿体厚度最大。最重要的选冶试验很快将验证稀土金属的回收率。科罗苏斯邻近流星资源公司(Meteoric Resources)的卡尔德拉(Cal...
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原创 A02 中科院物理所自石墨烯被发现以来,原子层级别厚度的二维材料引起了学界的广泛关注。与普通块体材料相比,剥离后的单层材料,其电子和声子均呈现出完全的二维化行为特征,诱发了丰富多样的新奇物性。然而,二维材料多依赖于衬底的约束,来自衬底的电子特别是声子的影响无法避免。同时,单层材料还大多不具备化学与环境稳定性。上述问题在普通块体材料中并不存在。因此,在块体材料中实现层间退耦合,诱导出本征二维特性具有重要的意义,有利于二维材料本征物性的研究及应用范围的拓展。点击下方阅读原文↓↓↓↓↓↓↓阅读原文
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