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曲阜师范大学HPPMS团队:携手国仪量子ODMR,开拓量子钻石产业化发展之路
发布时间:2026-07-16

在量子科技浪潮席卷全球的今天,金刚石NV色心(氮-空位色心)以其独特的性质,成为量子计算、量子通信和量子传感领域的关键材料。然而,长期以来,国内高品级量子钻石依赖进口,面临国外技术的“卡脖子”难题。曲阜师范大学高压物理与材料科学研究团队(HPPMS)在刘晓兵教授的带领下,凭借国仪...

  • 发布时间:2026-08-05

    国仪量子扫描电镜助力揭示互锁型Cu–Fe基正混合焓复合材料的界面强化机制——《NatureCommunications》:超快烧结与瞬时淬火突破不互溶金属体系组织调控瓶颈随着航空航天、能源装备、特殊服役构件和高耐磨导电部件等应用场景不断升级,结构材料不仅需要高强度、高硬度和高耐磨性,还需要在复杂环境中保持稳定的界面结合和抗失效能力。传统合金设计长期主要围绕负混合焓体系展开,因为这类元素更容易实现均匀混合和固溶强化。相比之下,Cu–Fe等正混合焓金属体系由于液态不互溶、高温元素...

  • 发布时间:2026-08-04

    《AdvancedEnergyMaterials》MgH₂储氢再提速:五元高熵氧化物催化实现195℃低温脱氢与室温秒级吸氢氢能规模化应用的核心瓶颈在于安全、高效、低成本的储运技术。作为典型固态储氢材料,MgH2具有高理论储氢容量、优异体积储氢密度、资源丰富和环境友好等优势,被认为是具有产业化潜力的金属氢化物体系。然而,受Mg-H键和较高反应焓限制,MgH2长期面临脱氢温度高、吸脱氢动力学慢、低温响应不足等难题。传统单一金属或单一氧化物催化剂虽可改善反应速率,但通常难以同时兼顾...

  • 发布时间:2026-08-03

    氢能源发展的主要难题集中在氢气的低成本生产、安全运输和高效利用,氢的储存和运输是实现氢能广泛应用的关键环节。Mg基储氢材料因其储氢能力强、原料充足、成本经济和环境友好等特性,被视为具有巨大商业化潜力的固态储氢材料。但是,金属Mg的高延展性给机械研磨纳米化带来了挑战,同时其吸脱氢反应速度慢也限制了其商业化进程。此外,经过纳米化处理的镁基材料表面活性增强,容易发生水解和氧化反应,导致其循环性能下降,进一步限制了其在实际应用中的推广。面对这些挑战,重庆大学鲁杨帆教授领导的科研团队提...

  • 发布时间:2026-08-03

    氢能的广泛应用面临的关键挑战在于储运技术的安全性、效率和成本。在众多金属硼氢化物中,LiBH4以其18.5wt.%的氢含量和121kgH2/m³的体积密度,成为备受瞩目的高效固态氢储存材料。但是,LiBH4脱氢反应后产生的B和LiH对氢气的反应性非常低,导致硼氢化物的循环再生需要依赖于高温和高压等严苛环境,极大限制了其在可逆储氢领域的应用。面对这一挑战,由浙江大学和复旦大学等机构组成的研究团队在《自然纳米技术》上发表了他们的研究成果。他们着眼于硼纳米簇的表面活性位点,阐明了氢...

  • 发布时间:2026-08-03

    比表面积是粉体材料、多孔材料核心物性指标,直接决定吸附性能、催化活性、过滤效率等关键应用效果。在依托比表面积测试仪开展的检测工作中,仪器本身稳定性已趋于成熟,绝大多数检测数据偏差、重复性差、结果失真等问题,并非仪器故障导致,而是源于样品制备环节的操作疏漏。样品制备是比表面积测试仪检测工作的前置核心工序,样品含水率、颗粒堆积状态、内部残留杂质、装样均匀度等细节,都会直接影响仪器内部气体吸附过程,最终造成检测结果偏差。本文结合实验室常规检测实操经验,梳理适配比表面积测试仪检测要求...

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