超高时空分辨表征技术揭秘六角金刚石“真身”
日前,中国科学院西安光学精密机械研究所等组成的联合研究团队,首次在国际上成功合成出百微米-毫米级、结构有序、高纯度的六方金刚石块体样品,结合单晶X射线衍射、高分
东京大学:电子束“点石成钻”,常温秒级合成纳米金...
在自然界,金刚石的诞生往往需要极端条件——数万大气压与上千摄氏度的高温,才能让石墨等碳源转化为晶莹剔透的钻石。这一过程不仅耗能巨大,也难以精准控制。科学家们一直
PRB: 郭静孙力玲团队压力诱导双层RbMgBi...
1研究概要层状材料(如铜氧化物、铁基超导体)因其高临界温度与独特量子现象成为超导研究热点。近期,高压下层状镍酸盐超导体的发现更激发了探索热潮。然而,压力如何调控
重磅炸弹!宁波材料所开发出4英寸超薄、超低翘曲金...
金刚石凭借其超高热导率成为解决高频大功率芯片散热难题的关键材料。将硅(Si)、氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等芯片直接键合到金刚石薄膜上,可大幅降低近结热阻
毛河光院士团队,Nature!
研究背景Vitaly L. Ginzburg在诺贝尔演讲中将“金属氢”和“室温超导体”称为21世纪的“物理最小值(基础)”。氢的金属和超导行为是其电子能带结构的
黄晓丽等人在金刚石对顶砧超高压力加载技术方面取得...
近日,吉林大学物理学院黄晓丽教授与吉林大学唐敖庆讲座教授、宁波大学崔田教授等人在基于金刚石对顶砧装置的压力加载技术方面取得重要进展,在国内首次突破500 GPa
再登《Nature》!金属氢相关研究获新突破
金属氢是高压科学中的一个焦点问题,它与室温超导和高效能源息息相关,其相关研究备受科学界的关注。近日,由北京高压科学研究中心(简称高科)的毛河光院士、吉诚研究员团
北京高压科学研究中心林传龙团队JPCC:揭示Sr...
一、核心速览北京高压科学研究中心的研究团队在JPCC上发表了一项突破性研究成果。该研究聚焦于SrZn₂S₂O:Mn²⁺材料在高压环境下的速率依赖型力致发光(Me
吉林大学非平衡大腔体压机技术助力新型金刚石材料合...
四配位(sp3杂化)是碳在高压下的热力学稳定构型。然而,在非常大压力范围内面心立方是热力学最稳定的金刚石结构。因此,如何合成非立方相的新型金刚石材料面临理论和技
做拉曼,为什么785nm波长是天选之子?
为什么选对激光波长对拉曼光谱很重要 对于刚接触拉曼光谱的研究者,最常提出的问题是:'我需要什么激光激发波长?' 答案显然取决于待测材料本身。