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每日速读!【CBC编译】一周全球前沿精选(6.13-6.19)2022-06-21 05:36:46 | 来源:sciencedaily | 查看: | 评论:0

标题:研究人员解决了围绕独特金属氧化物介电特性的谜团


【资料图】

■ 发布时间:2022.6.13

■ 发布机构:明尼苏达大学

■ 关键词:钛酸锶、介电常数、金属氧化物

■ 精华摘要:

明尼苏达大学的一个研究小组解决了围绕钛酸锶(一种金属氧化物半导体)的长期谜团,为未来研究该材料及其在电子设备和数据存储中的应用提供了见解。

标题:在sCO2环境下考察增材制造金属的氧化物生长情况

■ 发布时间:2022.6.13

■ 发布机构:西南研究院

■ 关键词:二氧化碳、增材制造、不锈钢

■ 精华摘要:

一项新的研究考察了在超临界二氧化碳(sCO2)环境下,增材制造(AM)金属和锻造不锈钢的氧化膜生长的差异。

标题:磁性材料可以帮助监测电池寿命

■ 发布时间:2022.6.14

■ 发布机构:布法罗大学

■ 关键词:磁性材料、可充电电池、锂

■ 精华摘要:

一项新的研究显示了如何使用磁性材料来帮助监测可充电电池在需要充电之前的剩余寿命。

标题:双层催化剂产生更多氢气

■ 发布时间:2022.6.14

■ 发布机构:浦项科技大学(POSTECH)

■ 关键词:铂、催化剂、镍铁氢氧化物

■ 精华摘要:

工程师通过在NiFe层状双氢氧化物(LDH)中添加平坦的铂界面来开发催化剂。新催化剂提高了制氢效率,活性是传统催化剂的11.2倍。

标题:用于混合纳米材料的多金属构件的受控制造

■ 发布时间:2022.6.14

■ 发布机构:东京理科大学

■ 关键词:锌、铂、纳米材料

■ 精华摘要:

侧链中具有不同金属配合物的聚合物被认为是具有广泛应用前景的高性能材料。然而,传统的制造方法不适用于制造这种聚合物,因为控制它们产生的金属成分很复杂。最近,科学家们开发了一种方法来克服这一限制并成功生产多金属共聚物,该共聚物可用作构建未来混合材料的基础。

标题:让机器完成工作:使用机器学习自动化半导体研究

■ 发布时间:2022.6.16

■ 发布机构:东京理科大学

■ 关键词:半导体、单晶硅、铟

■ 精华摘要:

新型薄半导体材料的开发需要对大量反射高能电子衍射(RHEED)数据进行定量分析,既耗时又需要专业知识。为了解决这个问题,科学家们确定了可以帮助自动化RHEED数据分析的机器学习技术。他们的发现可以极大地加速半导体研究,并为更快、更节能的电子设备铺平道路。

标题:研究将有机液流电池中分子的寿命延长至实用值

■ 发布时间:2022.6.16

■ 发布机构:哈佛约翰·保尔森工程与应用科学学院

■ 关键词:液流电池、电解质、锂

■ 精华摘要:

研究人员开发了一种新方法,可以显著延长有机液流电池的使用寿命,提高一项技术的商业可行性,该技术有可能安全、廉价地储存风能和太阳能等可再生能源的能量。

标题:下一代电视和电脑屏幕:制造光学活性聚合物

■ 发布时间:2022.6.17

■ 发布机构:筑波大学

■ 关键词:碳基聚合物、显示器、液晶

■ 精华摘要:

筑波大学的一位研究人员描述了一种获得螺旋结构共轭聚合物的新方法。通过使用扭曲的液晶作为模板,发现所得聚合物能够将线偏振光转换为圆偏振光。这项工作可用于下一代电视和电脑屏幕。

标签: 发布时间 磁性材料 研究人员

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