2017年过半,海内外华人学者在科学领域硕果累累,顶刊发文量就足以说明一切,那么现在就让我们一起进行年中大盘点,细数上半年华人学者在Nature上的成果吧!
1、北大张锦:精致设计的催化剂助力单壁碳纳米管可控手性生长
北京大学张锦教授(通讯作者)在Nature上发表了一篇题为“Arrays of horizontal carbon nanotubes of controlled chirality grown using designed catalysts”的文章,文中报道了张锦教授研究团队关于单壁碳纳米管(SWNTs)生长的最新研究成果。该研究团队通过控制活性催化剂表面对称性来控制水平SWNT阵列的手性,并在固态碳化物催化剂表面生长获得了具有受控手性的水平SWNT阵列。所获得的水平排列金属SWNT阵列平均密度大于20管/微米,其中90%的管具有(12,6)的手性指数。同时,还获得SWNT阵列半导体,其平均密度大于10管/微米,其中80%的纳米管具有(8,4)的手性指数。
文献链接:Arrays of horizontal carbon nanotubes of controlled chirality grown using designed catalysts(Nature,2017,DOI:10.1038/nature21051)材料牛资讯详戳:北大张锦最新Nature:精致设计的催化剂助力单壁碳纳米管可控手性生长
2、北大马丁:首次利用Pt/α-MoC催化剂实现低温甲醇/水反应产氢
北京大学马丁与中国科学院大学周武、山西煤化所/中科合成油温晓东以及大连理工大学石川研究团队于Nature上发表一篇题为“Low-temperature hydrogen production from water and methanol using Pt/α-MoC catalysts”的文章。该科研团队研制了双功能Pt/MoC甲醇液相重整制氢复合催化剂体系,利用程序升温渗碳工艺将甲烷和氢气同各种前驱体混合在一起,制成多种铂改性的碳化钼催化剂。经过材料的表征分析发现,与β-Mo2C相比,α-MoC和铂的相互作用更加强烈,使得高温活化过程中铂在α-MoC表面处于一种原子级分散态,产生一个极高密度的电子-缺陷表面Pt位点,且该位点能用于吸附/活化甲醇。同时,α-MoC表现出极高的水解离活性,在反应过程中产生丰富的表面羟基,加速铂与α-MoC界面处反应中间体的重整。在这些因素的共同作用下,最终所制成的Pt/α-MoC催化剂具有平均转化频率(ATOF)为18046 h-1的催化效率,在低温(150 ℃-190 ℃)无碱甲醇液相重整过程中也具有很好的稳定性。
文献链接:Low-temperature hydrogen production from water and methanol using Pt/α-MoC catalysts(Nature,2017,DOI:10.1038/nature21672)材料牛资讯详戳:北大马丁团队最新Nature: 首次利用Pt/α-MoC催化剂实现低温甲醇/水反应产氢
3、香港城市大学吕坚:双相纳米结构铸就史上最强镁合金
法国国家科技科学院院士、香港城市大学副校长吕坚(通讯作者)研究团队于Nature上发表一篇题为“Dual-phase nanostructuring as a route to high-strength magnesium alloys”的文章。该科研团队研制了双相纳米晶结构的镁合金材料,通过磁控溅射法将直径约6 nm的MgCu2晶粒均匀地嵌入约2 nm厚的富含镁的无定形壳中,生产获得具有非晶/纳米晶双相结构的镁基超纳尺寸双相玻璃晶(SNDP-GC)。该双相材料结合并加强了纳米晶材料与非晶纳米材料的优势,在室温下表现出接近理想的强度,并且解决了样品尺寸效应问题。研究团队所制成的镁合金体系是由埋在无定型玻璃壳中的纳米晶核组成,所得双相材料的强度是近乎理想的3.3 GPa,这也是迄今为止强度最大的镁合金薄膜。同时,研究者提出了一种由本构模型组成的强度增强机制,在材料制备过程中形成了一个由直径约6 nm且几乎无位错的晶粒组成的结晶相,当应变发生时该结晶相阻止了局部剪切带的移动传播,在任何已出现的剪切带内,嵌入的晶粒分裂和旋转,也有利于材料强化和抵抗剪切带的软化效果。
文献链接:Dual-phase nanostructuring as a route to high-strength magnesium alloys(Nature,2017,DOI:10.1038/nature21691)材料牛资讯详戳:香港城市大学吕坚最新Nature: 双相纳米结构铸就史上最强镁合金
4、北科大吕昭平:最低晶格错配与高密度纳米析出相联手打造超强钢!
北京科技大学吕昭平教授课题组于Nature上发表一篇题为“Ultrastrong steel via minimal lattice misfit and high-density nanoprecipitation”的文章,通过创新超高强度钢的合金设计理念,发展了超强韧的高密度有序Ni(Al, Fe)纳米颗粒强化高性能新型马氏体时效钢,其中抗拉强度不低于2.2GPa,拉伸塑性不低于8% 。新型超高强韧钢的强化主要是基于最低错配度下获得最大程度弥散析出和高剪切应力的创新思想,即一方面通过“点阵错配度最小化”,显著降低金属间化合物颗粒析出的形核势垒,促进颗粒均匀弥散分布,并显著提高强化颗粒的体积密度和热稳定性,低错配度共格界面结合小尺度有效缓解增强颗粒周边微观弹性畸变,改善材料宏观均匀塑性变形能力;另一方面,引入“有序效应”作为主要强化机制,有效阻碍位错对增强相颗粒的切过作用,从而获得优异综合性能的新型马氏体时效钢。除此之外,新型超强韧马氏体时效钢通过采用Al元素代替传统马氏体时效钢中昂贵的合金元素,可添加传统马氏体时效钢所避免的C元素,初步实现了高端钢铁材料的制备工艺简化和低成本的目标,不但有力地推动该类材料的实际工程应用,同时为新型超高强度材料的发展打开了新的研究思路
文献链接:Ultrastrong steel via minimal lattice misfit and high-density nanoprecipitation(Nature,2017,DOI:10.1038/nature22032)材料牛资讯详戳:北科大吕昭平Nature重磅:最低晶格错配与高密度纳米析出相联手打造超强钢!
5、加州大学伯克利分校张翔院士:二维分子晶体本征铁磁性的发现!
美国加州大学伯克利分校的张翔院士(美国国家工程院院士、台湾中央研究院院士)、雷干城院士(美国国家科学院院士、美国艺术与科学学院院士)和Jing Xia(共同通讯作者)等人发表题为“Discovery of intrinsic ferromagnetism in two-dimensional van der Waals crystals”的研究论文,借助扫描磁光克尔显微镜揭示了Cr2Ge2Te6原子层中本征的长程铁磁有序性。在这个软磁、二维分子铁磁体材料中,利用很小的磁场(小于0.3 T),首次实现了对转变温度(铁磁和顺磁状态间发生转变时的温度)的调控,与磁场下、三维体系材料转变温度的不敏感性有明显的对比。同时发现施加非常小的磁场时,较不施加状态的磁晶各向异性,将会导致更大的有效各向异性,开放更大的自旋波激发间隙。利用重整化的自旋波理论对所观察到的现象进行分析,推断在二维铁磁分子晶体中,转变温度与磁场间的关系是其本征的特异性。Cr2Ge2Te6是一种近于理想的二维Heisenberg铁磁体,因而对于研究根本的自旋行为、打开新领域的研究如超集成型自旋电子设备有着很大的意义。
文献链接:Discovery of intrinsic ferromagnetism in two-dimensional van der Waals crystals(Nature,2017,DOI:10.1038/nature22060)材料牛资讯详戳:张翔院士Nature重磅: 二维分子晶体本征铁磁性的发现!
6、清华大学于浦:首次实现电场诱导下的双离子调控可逆结构三相相变
清华大学于浦副教授和吴健教授(共同通讯作者)于Nature上发表了题为“Electric-field control of tri-state phase transformation with a selective dual-ion switch”的研究论文,首次报道了在电场下,双离子调控的可逆且非易失性的结构相变。通过控制O2+和H+离子相互独立的嵌入和脱出,可实现在三个不同材料相间的可逆转变:钙钛矿型的SrCoO3-δ、钙铁石型的SrCoO2.5和新结构的HSrCoO2.5。研究这三种不同相的光学吸收性质,发现通过选择性的控制可见光和红外光的透过率,可产生双频段的电致变色效应,从而可应用于智能玻璃中。同时,三种相相互截然不同的电和磁特性使得能实现电场调控的磁性转变。这为电场调控材料结构相转变和相应的性能打开新的研究途径。同期,美国普渡大学的Shriram Ramanathan教授为该成果撰写了题为“Condensed-matter physics: Functional materials at the flick of a switch”的新闻评述(Nature,2017,DOI:10.1038/546040a)。
文献链接:Electric-field control of tri-state phase transformation with a selective dual-ion switch(Nature,2017,DOI:10.1038/nature22389)材料牛资讯详戳:Nature重磅:中国学者首次实现电场诱导下的双离子调控可逆结构三相相变清华大学于浦团队Nature:在电场诱导下的双离子调控可逆结构相变研究中取得突破性进展
7、华盛顿大学西雅图分校许晓栋Nature: 二维分子晶体铁磁性重大发现!
华盛顿大学西雅图分校的许晓栋和麻省理工学院的Pablo Jarillo-Herrero(共同通讯作者)等人利用磁域观测显微镜证实了单层CrI3二维材料为Ising铁磁体,具有面外的自旋取向。居里温度为45K,仅些微的低于块体材料(61K),这与弱的夹层耦合相对应。并且,研究发现受层数影响的磁性相,表明在分子晶体中受厚度影响的物理性质。双层CrI3具有变磁性效应,展现出受抑制的磁性,而三层CrI3中夹层的铁磁性则被修复。这项研究为揭示材料中不同寻常的原子级特性进而研究材料的磁性,如电调控的磁电子学、范德华力引起的界面效应等都提供了研究基础。以上研究成果以“Layer-dependent ferromagnetism in a van der Waals crystal down to the monolayer limit”为题与张翔院士以“Discovery of intrinsic ferromagnetism in two-dimensional van der Waals crystals”为题的研究成果一起背靠背刊登于Nature上。同期,宾夕法尼亚大学的Nitin Samarth教授为该成果撰写了题为“Condensed-matter physics: Magnetism in flatland”的新闻评述(Nature,2017,DOI:10.1038/546216a)。
文献链接:Layer-dependent ferromagnetism in a van der Waals crystal down to the monolayer limit(Nature,2017,DOI:10.1038/nature22391)材料牛资讯详戳:许晓栋Nature: 二维分子晶体铁磁性重大发现!
8、中科院物理研究所:首次观测到三重简并费米子
中科院北京凝聚态物理国家实验室丁洪研究员、钱天副研究员和石友国研究员(共同通讯作者)在Nature上发表了题为“Observation of three-component fermions in the topological semimetal molybdenum phosphide”的文章。并列第一作者为中科院物理所博士生吕佰晴(实验观测)、冯子力(样品制备)、许秋楠(理论计算)。该团队取得了凝聚态物理领域的重大突破,利用角分辨光电子能谱(ARPES)在拓扑半金属磷化钼材料中观察到了一种非常规的三重简并费米子,打破了传统的Dirac-Weyl-Majorana分类和进行核心级别的光电子测量,以确认MoP的化学成分及电子结构,在(100)和(001)表面上进行系统的ARPES测量。相比之下,使用软X射线获得的数据清楚地表现出两个切割表面上的带分散和费米面。不仅大大提高了ARPES测量的体积灵敏度,而且还增加了垂直于表面的内在动量分辨率,促进MoP等三维系统的电子结构的提取。
文献链接:Observation of three-componen fermions in the topological semimetal molybdenum phosphide(Nature,2017,DOI:10.1038/nature22390)材料牛资讯详戳:重磅!Nature: 中国科学家首次观测到三重简并费米子
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