来源:中山大学近日,物理学顶级期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)刊登中山大学物理学院姚道新教授团队成果,在国际上首次提出了双层镍氧超导体的多轨道模型,并分析了其电磁性质。这一成果为对于理解新型镍基超导体的微观图像和超导机理起到了重要作用。这标志着,继全球率先发现新型双层镍氧化物超导体后,中国科学家又在其机理研究上做出领先成果。超导材料具有绝对零电阻、完全抗磁性和宏观量子隧穿效应的特殊性质,具有重要的科学和应用价值,是国际上重要的科学前沿。此前,中山大学王猛教授团队首次发现液氮温区镍氧化物超导体La₃Ni₂O₇,引发学界新一轮高温超导研究热潮。“其意义不仅在于这是继铜氧化物之后一种全新的高温超导体系,更在于通过比较研究,有可能推动科学家破解高温超导机理,设计新的更多的更容易应用的高温超导材料,进而实现更加广泛的应用。”王猛说,“那么对于其机理的后续研究就显得尤为重要。”姚道新团队此次研究便是率先开始破译镍氧化物的超导机理。该论文率先利用密度泛函理论对高压相的双层镍氧超导体进行了系统性计算,建立了一个双层两轨道模型,准确地反映了费米面和电子能带,表明了层间的强关联特性,分析了镍氧化物超导配对的关键因素。在此基础上,团队进一步考虑了氧的轨道贡献,并提出了一个高能的11轨道模型,有助于分析镍的超交换过程和氧的掺杂效应。这对于理解双层镍氧超导体的微观图像和...
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来源:安泰科技近日,第二十四届中国专利奖评奖结果揭晓,安泰科技“稀土永磁材料及其制备方法”发明专利荣获中国专利优秀奖。 “稀土永磁材料及其制备方法”专利提出了稀土永磁材料制备新的工艺方法,有效解决了磁体的抗高温退磁性能,使钕铁硼稀土永磁材料在200℃以上高温环境中依旧获得较高的矫顽力,大大提高了重稀土金属利用率,具有制备工艺效率高、扩散效果好、重稀土金属利用率高、成本低等优势,有利于推动稀土行业绿色、可持续发展,同族专利在美国、欧洲和韩国等多个国家和地区获得授权。专利技术于2017年转化,产品成功应用于手机马达、汽车发动机马达、音圈电机等,实现出口创汇,取得显著经济效益。安泰科技是全球高性能磁性材料领域的重要供应商,广泛服务于高端消费电子、新能源汽车、工业电机、智能机器人等战略新兴产业。公司集智攻关稀缺稀土元素极限利用、高丰度稀土元素平衡利用等行业难题,突破了一批钕铁硼永磁“专材专用”关键核心技术,围绕上游稀土资源和下游用户市场实施产业布局,形成了五地彼此协同支撑、纵深发展的产业格局,为成为世界一流的供应商奠定了坚实基础。中国专利奖由国家知识产权局与世界知识产权组织(WIPO)联合设立,是我国知识产权领域的最高级别荣誉。在此之前,安泰科技已经荣获中国专利金奖1项,中国专利优秀奖2项,现拥有有效授权专利700余项,以高价值专利培育运营为核心的知识产权保护体系日趋完善。
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来源:自然资源部恩康特资源公司(Encounter Resources)在西澳州西奥伦塔(West Arunta)地区的艾雷隆(Aileron)项目在两个探区都见到了碳酸岩。这家勘探公司已经在该矿权地北部沿象岛断裂(Elephant Island Fault)的克雷安(Crean)和霍斯奇克(Hoschke)见到高品位铌和稀土矿化。公司最近的工作已经沿恩杜兰斯断裂(Endurance Fault)迁移到其南侧,邻近WA1资源公司的鲁尼(Luni)发现,反循环钻探表明更为成功。岁年年底前样品结果可能不会出炉,但编录显示结果良好,格林(Green)靶区东部相距200米的两个钻孔分别在50米和108米深处见到碳酸岩。手持荧光分析仪显示,“铌和稀土含量显示不同程度异常”,终孔矿体都未穿透。恩康特公司认为,位于鲁尼正北方的格林靶区可能向东北延伸,向东为一个大型环状磁异常,解释认为是一个侵入岩体。公司准备进行新的调查,进一步向磁靶区迈进。埃米利是一个新圈定的低磁异常靶区,位于鲁尼西北大约2公里,钻探在50米深处见到矿化碳酸岩,相互距离200米的所有三个钻孔见矿且未穿透,矿体深度为180米-234米。除了克雷安和霍斯奇克新发现外,恩康特公司上个月在赫尔利(Hurley)以东3公里的地方发现大规模含铌-稀土碳酸岩,可用于找矿。公司正在准备莫森(Mawson)、沃迪(Wordie)和皮尔斯(Perc...
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来源:中国科学院中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所、中国科学院光伏与节能材料重点实验室研究员潘旭和田兴友团队,与韩国成均馆大学教授Nam-Gyu Park、华北电力大学教授戴松元合作,在反式钙钛矿太阳电池研究方面取得新突破。该研究首次发现了钙钛矿阳离子面外分布不均匀是影响电池性能的主要原因,并通过设计1-(苯磺酰基)吡咯(PSP)作为添加剂均匀化钙钛矿薄膜相分布,获得了26.1%的光电转换效率(PCE)。11月2日,相关研究成果加速在线发表在《自然》(Nature)上。 钙钛矿太阳电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池,属于新概念太阳能电池。经过多年发展,传统的界面钝化及结晶调控方法在较大程度上推动了电池效率的提升,但近年来在相关研究中电池效率提升的速度明显放缓,遇到了“瓶颈”。科研人员发现钙钛矿薄膜内往往不可避免的发生相分离现象。该团队前期工作表明有效管理卤素相分离有助于提高器件性能。高效率钙钛矿材料往往通过采用纯碘体系下的阳离子掺杂组分获得,尤其是FA1-xCsxPbI3体系,不同的阳离子组分在钙钛矿体相面外方向的分布对钙钛矿体相载流子扩散及界面抽取至关重要。研究阳离子面外方向分布,有助于探讨钙钛矿体相载流子动力学过程,更有望推动钙钛矿太阳电池效率的进一步提升。然而,钙钛矿体相的不同阳离子组分分布以及影响电池稳定性和效率损失的原因尚不清楚。 基...
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