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稀土是战略性矿产资源。日前,在中国有色金属工业协会主办的2023(第六届)中国稀土论坛上,与会嘉宾表示,当前,我国稀土行业,市场占有率不断提高,科技成果不断涌现,行业发展更加集约化,运行更加规范,迈出了“由大到强”高质量转变的步伐。下一步,要着力推进资源高值利用、拓展下游应用、提升科技创新能力,推进产业转型升级,确保我国稀土产业链安全可控,推动稀土产业高质量发展。
近日,化销华北将齐鲁石化生产的高端茂金属聚乙烯瓶盖料销往西藏某客户,标志着该产品成功替代进口,填补国内空白。
反应堆结构材料长期服役于高温、高剂量辐照、强氧化腐蚀等极端环境,传统合金已经不能满足下一代先进核反应堆的服役需求,成为限制核能领域发展的“卡脖子”难题。高熵合金(High-entropy alloys, HEA)是以多种过渡族金属元素作为组元的新型固溶体材料,具有独特的力学、物理和化学性质,尤其在高温力学、抗辐照等方面表现出优异的性能。目前,在高熵合金中,通过固溶“尺寸差异”原子从而引入额外的化学...
2023年来,过渡金属催化的不对称η3-取代反应已成为构建手性不饱和片段的重要途径。中国科学院上海有机化学研究所何智涛课题组一直致力于探索过渡金属参与的新型的非经典η3-取代反应,并提出了一系列催化转化策略和方法(JACS, 2021, 143, 7285.;Nat. Commun. 2021, 12, 5626.; Nat. Synth. 2023, 2, 37; ACIE, 2023, 62,...
由于导电电子的屏蔽作用,铁电性和金属性一般不能共存。铁电金属在自然界中非常罕见,但却表现出各种独特的性质,如非常规的超导性、独特的光学响应和磁电效应。过渡金属硫族化合物MTe2系列材料具有稳定的层状结构1T/1T’相,由于空间反演对称性存在而缺乏自发极化。由于其独特的层间相互作用,范德瓦尔斯(vdW, van der Waals)层状材料滑移铁电机理早在2017年被研究者提出,但一直没有被观测到。...
在自然界中,温度高于绝对零度的任何物体,都会不断地向四周辐射红外谱线。而红外线是一种人眼不可见的光波,利用红外探测器可以测量目标与背景之间的红外辐射差从而获取目标信息。基于二氧化钒(VO2)测辐射热计的非制冷红外探测技术常应用于军事国防和高端控制领域,但由于其成本高,在民用领域受到了严重制约。薄膜自卷曲是一种与现有芯片制造方法兼容的技术,可以将二维纳米薄膜组装为具有三维几何形状的微/纳管状器件。卷...
近日,哈工大焊接国家重点实验室陈国庆副教授指导博士生开展了钼合金电子束焊接方面的研究,揭示了焊缝中氧偏析导致钼晶界脆化的本质原因。研究成果以《氧偏析及其对钼对称倾转晶界脆化影响的第一性原理研究》(First-principles study of oxygen segregation and its effect on the embrittlement of molybdenum symmetr...
2023年10月17日,中国科学院金属研究所塑性加工先进技术和流程工业团队与江西铜业集团有限公司合作项目完成结题验收,研究成果促进了江铜水平连铸铜板带产品质量和成品率的大幅提升。
随着电子设备的小型化和柔性可穿戴设备集成化发展,从周围环境中收集能量,为低功耗的可穿戴电子产品供能这一研究备受关注。湖泊和海面的自然蒸发、植物蒸腾和呼吸作用以及湿气在大气环境中无处不在。近年来,科研人员剖析了从环境湿气中收集电能的纳米材料(如碳纳米材料、生物质纳米材料以及金属氧化物等),为柔性可穿戴电子设备提供持续能源。
近日,南京大学物理学院温锦生教授、李建新教授、于顺利教授及合作者通力合作,利用中子谱学技术对一种具有强自旋-晶格耦合的多铁材料Fe2Mo3O8进行了深入研究,得到了全面、精细的激发谱,直接观测到了该体系中磁振子和声子杂化形成的拓扑磁振子极化子激发,并从理论上揭示了其形成机制,即该激发由Dzyaloshinskii-Moriya (DM)相互作用诱导的磁振子-声子耦合所导致。这项研究发现了磁性材料中...
长期以来,基于位错理论的晶体材料应变硬化被视为现代凝聚态物理和材料科学领域里重要且棘手的科学问题之一。它的重要性源于提高应变硬化可同时提高材料强度和塑性;而棘手性在于应变硬化涉及宏量应变载体(位错)的增殖、交互作用、湮灭、重排等复杂的动态演变过程,且存储位错的饱和密度依赖于微观结构。普遍认为,粗晶中位错存储空间大而具有最强的应变硬化能力。诸多强化策略可有效提升材料强度,但不可避免会降低位错存储密度...
2023年9月9日10时40分,随着广东石化公司80万吨/年全密度聚乙烯装置成功产出HPR-3518CB茂金属聚乙烯产品,标志着该装置在完成钛系、铬系两大催化剂系列产品平稳生产后,实现重大技术新突破。
2023年9月13日,中国科学院大连化学物理研究所化石能源与应用催化研究部合成气转化与精细化学品催化研究中心(DNL0805组)丁云杰研究员、严丽研究员和宋宪根研究员团队在甲醇多相羰基化反应研究中取得新进展。团队以功能化改性的活性炭为载体,系统研究了Rh单核络合物催化剂的多相甲醇羰基化反应性能。研究发现,氮、硫共改性的活性炭不仅能稳定锚定单金属位点Rh,而且能在更温和的反应条件下(200℃,1.7...
在自然光合作用中,植物利用太阳光、水、二氧化碳合成生物质。但是,植物的光合作用效率主要受到光照质量和二氧化碳捕集与传输方面因素的限制,制约了光合作用合成生物质的效率。近日,中国科学院大连化学物理研究所李灿院士、副研究员王旺银等在提高微藻光合作用固碳方面取得了新进展。团队发现利用金属有机框架材料(MOFs)直接空气捕集二氧化碳与生物碳浓缩耦合机制,强化了环境到细胞的二氧化碳传质,微藻光合作用固碳效率...
将电催化二氧化碳还原(eCO2RR)与可再生能源相结合,是解决气候问题和生产高附加值化学品的有力选择。中国科学院过程工程研究所研究员杨军团队与燕山大学教授王静,开发出超细银钯(AgPd)纳米合金,通过耦合它们边角原子丰富的优势和Ag/Pd原子组合效应调控eCO2RR中间产物吸附能力,实现高效eCO2RR转化生成一氧化碳(CO)。

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