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                科研大事记之电场调控三〓态相变研究

                教育装备采购网 2018-01-16 14:06 围观713次

                  “幸福都是奋斗出来的。”把蓝图变为现〖实,将改革进行到底,无不呼唤不驰于空想、不骛于虚声的奋斗精神,无不需要一步一个脚印踏踏实实干好工作。天道酬勤,日新月异。

                  ——习总书记2018新年贺词

                  回顾2017, “慧眼”卫星遨游太空,C919大型客机飞上蓝天,量子计算机研制成功,海水稻进行测产,艘国产航母下水,“海翼”号深海滑翔机完成深海观测,次海域可燃冰试采成功,洋山四期自动化码头正式开港,港珠澳大桥主体工程全线贯通,复兴号奔驰在祖国广袤的大地上……正是各行各业工作者的努力奋斗,才使得我国在各个领域都取得了辉煌的成就。本期将会为您重点介绍2017年我国材料学的一大∮重要发现——由清华大学于○浦科研团队发现的电场调控下的“三态”相变。

                  2017年Nature在线刊登了一篇来自我国科学家的研究论文“Electric-field control of tri-state phase transformation with a selective dual-ion switch”,并在同期发表了题为“Condensed-matter physics: Functional materials at the flick of a switch”的新闻评述,对我国科学家的研究成果给予了高度评价。该研究次在单一材料中实现了基于双离子电场调控的三态结构相变,并揭示了三态相变过程中光、电和磁学特性调控的原理及应用前景。

                  

                  图1 a、b为电场调控示意图,c为通对O2-离子和H+离子的选择性调控实现SrCoO3, SrCoO2.5和HSrCoO2.5之间的可逆相变。

                  电场调控是物理学和材料科学中常用的一种调控手段,但传统的电◥场调控大都只能调控一种◤离子的价态或者使材料可以在两种状态之间转换。于浦教授带领的团队经过巧妙的构思和设计,通过离子液体电场调控手段在氧化物SrCoO2.5中实现了对O2-离子和H+离子的选择性调控,使材料在SrCoO2.5、SrCoO3-δ以及HSrCoO2.5三相之间进行可逆结构相变,这是选择性双离子调控的次实现,也是电场调控的▆重要进步。

                  

                  图2 电场作用、选择性的双↑离子调控三相磁电耦合

                  由于材料的三态在可见光和红外光区具有不同的光学吸收特性,该研究展示了在可见光和红外线波段的三态电致色变效应,同时证实了三态相变是一种具有“非挥发”特性的相变,即撤掉电压后〒,其相变后的结构和性能会得到长久保持,从而大大减少维持相变所需的能源消耗。

                  如果将这一成果应用在玻璃上,就可以通过对透光率的调节实现对室内亮度、温度的调节,从而达到高效节能的目的。新颖的光学特性使该材料在节能环保方面有着不可估量的潜力。另外,材料的三态№还具有不同的电磁学特性,分别对应反铁磁绝缘体、铁磁金属和弱铁∏磁绝缘体。可调控的电磁学特性使得该材料在新的自旋电子学器件应用方面同样具有广阔的前景。

                  图3 a. 三态电致色变效应,不同相在可见光波段的通过率不同;b. 不同相在红外线波段的通过率不同,可应用于→玻璃来调节室内温度

                  需要指出的是,传统研究通常借助外加压力或材料生长过程中的化学掺杂等调控手段,实现新型物相及新颖物性的设计,但本研究通过电场控制实现离子的插入和析︻出及其所对应的物相转变,为材料物性调控提供了一类全¤新的手段。该项发现可以被★广泛推广到其它一系列材料体系中,有望孕育出∑大量的新奇结构相变和丰富功能特性。

                  在此,我们再次祝贺于浦教授取得可喜的科研成果,也非常荣幸Quantum Design的设备能够在实验中助老师一臂之力,同时感谢于浦教授继续选择PPMS,完成了清华大学第10台PPMS综合物▲性测量系统的小小里程碑。正如习总书记所言,希望我们能与各位科研工作者一起并肩奋斗,在新的一年能够保持“逢山开路,遇水架桥”的坚定信念,为2018年中国科研事业的辉煌锦上添花!

                  文章内容:部分来源于清华大学官网

                  参考文献:Electric-field control of tri-state phase transformation with a selective dual-ion switch(Nature,2017,DOI:10.1038/nature22389)

                  关于Quantum Design

                  Quantum Design是上的科研设备制造商和仪器分销商,于1982年创建于美国加州圣▃迭戈。公司生◥产的 SQUID 磁学测量系统 (MPMS) 和材料综合物理性质测量系↓统 (PPMS) 已经成为公认的测量平台,广泛的分布于上几乎所有材料、物理、化学、纳米等研究领域的实验室。2007年,Quantum Design并购了欧洲大的仪器分销商LOT公司,现已成⊙为著名的科学仪器领域的跨国公司。目前公司拥有分布于英国、美国、法国、德国、巴西、印度,日本和中国等地区的数十个分」公司和办事处,业务遍及全球一々百多个和地区。中国□地区是Quantum Design公司活跃的市场,公司在北京、上海和广州设有分公司或办事处。几十年来,公司与中国的科研和教育领域的合作卓有成效,为中国科研的进步提供了先进的设备以及高质量的服务。

                点击进入QUANTUM量子科学仪▓器贸易(北京)有限公司展台查看更多 来源:教育装备采购网 作者:QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司 责任编辑:云燕 我要投稿
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