| 查看: 3455 | 回复: 20 | ||||||
[交流]
零膨胀性能材料领域最新研究进展——《Advanced Materials》
|
||||||
|
《Advanced Materials》杂志9月12日在线刊登北京工业大学宋晓艳教授研究组(研究组网址:http://cms.bjut.edu.cn)在零膨胀材料研究领域最新进展。 极极少数的纳米领域零膨胀材料研究报道,请珍惜收藏。 相关中文内容简述报道请参见科学网最新报道: http://paper.sciencenet.cn/htmlpaper/201191415434634719377.shtm 正文可同时下载 Materialsview报道内容: A Material for All Weathers (with Zero Thermal Expansion) by Carol Stanier published: 2011-09-26 Specialized materials that do not change their volume with alteration of temperature may now be easier to produce, thanks to work by a multinational team of scientists into the mechanism of such behavior in antiperovskite manganese nitrides. Every child learns in school that materials expand or contract with changes in temperature. There are only a few special materials that barely or do not alter their volume in response to temperature, and this normally only occurs over a relatively narrow temperature window. This property is called zero thermal expansion. But such materials are in great demand for both precision engineering of sensitive bulk systems and as components for nanodevices. For example, the gyroscopes used in spacecraft must maintain the same functionality independent of the temperature at which they operate. The most common way to control thermal expansion is by combining materials with different thermal expansion behavior, however, this method leads to local stresses and strains that often enhance material fatigue and thus shorten component lifetime. Zero thermal expansion in a single, uncombined material is only known in a few cases, one of which is a class of materials called antiperovskite manganese nitrides. Now, Xiaoyan Song at Beijing University of Technology, China, and co-workers from as far afield as NIST in Gaithersburg, USA, University of Jena in Germany, the Chinese Academy of Sciences, and the National Institute for Materials Science in Tsukuba, Japan, have worked together on these antiperovskite manganese nitrides to discover how the effect occurs and thus to extend it beyond the normal temperature ranges for these materials. The scientists found that the thermal expansion behavior of the antiperovskite manganese nitrides can be controlled by altering the lattice site occupancy of the manganese within the solid-state structure, i.e., each compound has a fixed number of available sites that can be occupied by manganese and some of these sites may be left unoccupied while the whole structure is still retained. Such alteration affects the magnetic ordering in the material which in turn influences the behavior of the material with respect to temperature. The scientists achieved a much larger than usual range of temperatures over which zero thermal expansion occurs in antiperovskite manganese nitrides; three to four times greater than previously reported. Professor Song believes that their mechanism for altering the zero thermal expansion behavior is a universal one that could be applied to other types of material also. This result should enable materials scientists to provide engineers and nanoscientists with new and varied building blocks for the most critical of applications. [ Last edited by wenzhe8228 on 2011-9-30 at 15:27 ] |
» 收录本帖的淘帖专辑推荐
纳米技术与能源及模拟 | 金属和功能材料专辑——文哲 | 感觉有用的帖子 |
» 本帖已获得的红花(最新10朵)
» 猜你喜欢
无机化学论文润色/翻译怎么收费?
已经有54人回复
» 本主题相关商家推荐: (我也要在这里推广)
» 本主题相关价值贴推荐,对您同样有帮助:
糖尿病药物研究进展的英文综述能投到哪里SCI
已经有10人回复
山东科技大学材料学院招聘材料化学相关优秀博士研究生
已经有5人回复
拓扑绝缘体/超导体界面的研究取得了突破性进展(转载)
已经有5人回复
为什么纳米粒子的正极材料循环性能变差
已经有13人回复
求教:石墨负极材料倍率和循环性能不理想的原因
已经有9人回复
(最新至2011.12.27)纳米技术与生物学交叉领域研究进展(中文简报)
已经有263人回复
宋晓艳教授在《金属学报》上发表---负热膨胀材料研究综述
已经有93人回复
“零膨胀材料及其机理研究获新进展”
已经有23人回复
【综合其他】碳纳米管生物复合材料性能研究获进展
已经有7人回复
» 抢金币啦!回帖就可以得到:
散给需要的人
+5/9560
南京大学智能驱动与感知材料实验室诚招博士/硕士/科研助理
+2/128
【高温摩擦磨损试验机】接样/预存款服务
+1/85
功能陶瓷材料和无机粉体合成博士后招聘启事
+1/81
广州海洋实验室海洋环境微生物组学及资源化利用团队博士后招聘(长期有效)
+1/78
诚聘生物有化学方向博士后
+1/77
北京某医药CRO公司招聘多肽/高分子/连续流合成经理
+1/43
杭州某上市公司招聘一位原料合成经理
+1/43
高端材料科研产品技术顾问-顶尖材料公司诚邀广大科研背景同学加入!
+1/38
北京科技大学机械工程学院谢贵久教授课题组2026年博士/硕士研究生招生
+2/36
中国科学院大学杰青团队招聘脂质体代谢方向博士后
+1/30
上海交通大学机械与动力工程学院周宝文博士后招聘(化学、材料与能源动力等方向)
+1/25
杭州师范大学心理系赛李阳课题组招收2026年学术学位博士研究生
+1/9
加急!请问最近有没有投Current Research in Food Science 期刊的童鞋们?需要咨询
+1/8
海南师范大学招收化学博士(光电功能材料课题组招收博士研究生)
+1/8
广东以色列理工学院招聘博士后(风电场流动的计算流体力学)
+1/7
中国科大化学与材料科学学院/苏州高研院刘东/熊宇杰教授团队诚聘催化方向博士后
+1/4
【长期有效】北理工柔性电子国家杰青团队招博士后
+1/2
上海交大核酸合成生物方向招聘化学、生物、生医工、植物等研究背景博士后、科研助理
+1/1
电子科技大学能源材料界面课题组2026年博士生招生
+1/1
★
wenzhe8228(金币+1):谢谢参与
wenzhe8228(金币+1):谢谢参与
|
这个研究组好像发了很多高水平论文啊 宋晓艳教授负责的课题组在纳米结构新型功能材料的制备技术方面,已获得授权发明专利15项;在纳米材料的热稳定性与相稳定性的基础研究方面,在Adanced Materials (影响因子IF 10.86), ACS Nano (IF 9.86), Nanoscale (IF 4.12), Applied Physics Letters (IF 3.82), Acta Materialia (IF 3.78)等国际知名刊物上发表影响因子3.0以上的论文15篇。 这次是宋晓艳教授在Advanced Materials上发表的第二篇学术论文,也是我校在纳米结构新型功能材料方面取得的又一重要研究成果。 |
10楼2011-09-15 19:55:14
wulishi8
专家顾问 (知名作家)
-

专家经验: +373 - MN-EPI: 21
- 应助: 1195 (博后)
- 贵宾: 0.888
- 金币: 28970.7
- 帖子: 7711
- 在线: 1702.7小时
- 虫号: 654606
4楼2011-09-15 16:43:51
5楼2011-09-15 17:03:52
9楼2011-09-15 19:28:52
|
材料学院新型功能材料研究获得重要进展 发布时间:2011年09月15日 17:11 | 发布部门:材料学院 | 阅读人数:42 最近,材料学院新型功能材料教育部重点实验室宋晓艳教授负责的课题组,在纳米结构新型功能材料研究方面获得重要进展。 该课题组在国际上首次制备出了平均晶粒尺寸减小到约十个纳米的超细纳米晶反钙钛矿结构锰氮化合物块体。该化合物体系是目前最具潜力的具有零膨胀性能的材料之一。与美国国家标准与技术研究所黄清镇研究员等合作,通过中子衍射分析,发现超细纳米晶反钙钛矿结构锰氮化合物块体在12~230K的超宽温度范围内展现出令人惊喜的零膨胀性能,其热膨胀系数的绝对值仅为|α|= 1.18×10-7K-1。实验结果证实,材料纳米化是降低某些晶格阵点占位率的一条创新和有效的途径。研究指出,凡是能改变磁结构中原子占位率的方法,均可能通过调整磁有序化过程而控制材料负热膨胀和正热膨胀之间的平衡关系,从而实现对单一化合物材料热膨胀行为乃至零热膨胀性能的精确操控。该机理原则上适于任何具有磁弹性(磁致伸缩特性)的材料体系,可根据实际需要设计开发适应于不同领域的新型零膨胀材料。这为先进功能材料的研发提供了重要的学术思路和技术途径。 该研究结果以不做任何修改的方式优先发表(“publish online with maximum priority”)在近期的《先进材料》(Advanced Materials 2011, doi: 10.1002/adma.201102552)上。同时,该项工作以题为“Zero Thermal Expansion is Controllable in Magneto-elastic Materials (磁弹性材料中的零膨胀实现可控)”在国际材料权威媒体MaterialsViews作了专题报道。 近年来,在学院的大力支持下,宋晓艳教授负责的课题组在纳米结构新型功能材料的制备技术方面,已获得授权发明专利15项;在纳米材料的热稳定性与相稳定性的基础研究方面,在Adanced Materials (影响因子IF 10.86), ACS Nano (IF 9.86), Nanoscale (IF 4.12), Applied Physics Letters (IF 3.82), Acta Materialia (IF 3.78)等国际知名刊物上发表影响因子3.0以上的论文15篇。 这次是宋晓艳教授在Advanced Materials上发表的第二篇学术论文,也是我校在纳米结构新型功能材料方面取得的又一重要研究成果。在此,我们表示热烈祝贺。 材料学院 |
11楼2011-09-15 19:57:01
12楼2011-09-15 21:17:44
14楼2011-09-15 22:22:20
15楼2011-09-16 19:50:31
16楼2011-09-17 01:35:13
mengchouchou
禁虫 (小有名气)
★
wenzhe8228(金币+1):谢谢参与
wenzhe8228(金币+1):谢谢参与
|
本帖内容被屏蔽 |
17楼2011-09-17 10:21:40
18楼2011-09-21 17:36:30
19楼2013-07-27 14:01:52
20楼2013-11-07 00:12:55
简单回复
tfang2楼
2011-09-15 16:41
回复
wenzhe8228(金币+1):谢谢参与
送你葱3楼
2011-09-15 16:42
回复
wenzhe8228(金币+1):谢谢参与
2011-09-15 17:11
回复
wenzhe8228(金币+1):谢谢参与
2011-09-15 17:31
回复
wenzhe8228(金币+1):谢谢参与
祝福
lzqytu8楼
2011-09-15 19:23
回复
wenzhe8228(金币+1):谢谢参与
yj-lzx13楼
2011-09-15 21:35
回复
wenzhe8228(金币+1):谢谢参与
nanobox21楼
2013-11-07 10:06
回复
送红花一朵













回复此楼

