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    mse_material編輯的文章

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    一位材料科學家的成長之路!
    學術交流

    一位材料科學家的成長之路!

    Sanna Virtanen是來自德國埃朗根-紐倫堡大學(University of Erlangen-Nuremberg)的一位材料科學家,從事腐蝕方面的研究。她在《Corrosion》期刊分享了自己的成長之路。 Sanna Virtanen 作為一名研究腐蝕的科學家,生活...

    4年前 (2020-04-20) 4568℃

    港大黃明欣團隊:重新認識TWIP鋼,位錯遠比孿晶重要!
    前沿資訊

    港大黃明欣團隊:重新認識TWIP鋼,位錯遠比孿晶重要!

    過去20年,大家都認為形變孿晶是TWIP(孿晶誘導塑性)鋼具備好性能的最重要原因,但港大黃明欣團隊實驗發現孿晶對其性能并不重要,相當于重新定義了TWIP鋼,或將引起討論TWIP鋼將來是否需要改名? 孿生誘發塑性鋼(TWIP)鋼是全奧氏體高錳鋼,具備優異的強塑性,是鋼鐵材料研究的熱...

    4年前 (2020-04-19) 5428℃

    神仙“打架”,在頂級期刊《Science》爭論!
    前沿資訊

    神仙“打架”,在頂級期刊《Science》爭論!

    早在2018年《Science》在線發表了美國萊斯大學Aditya D. Mohite教授報道了金屬鹵化物鈣鈦礦薄膜在陽光照射下產生均勻的光誘導晶格膨脹,并聲稱排除了熱誘導產生的晶格膨脹[1]。 但近日爭論相繼出現,最新《Science》發表了美國斯坦福大學Reinhold H....

    4年前 (2020-04-19) 4004℃

    熱淚盈眶,堪稱知乎最好回答!上海交大博士自述科研之路
    碩博生活

    熱淚盈眶,堪稱知乎最好回答!上海交大博士自述科研之路

    來源:授權轉載自知乎作者@時間規劃局 博士生學歷真的很重要嗎? 知乎上有人提問:這個社會碩士,本科學歷不就夠用了。怎么還有那么多人想讀博士? 其中有個答主講述了自己從在上海交大讀研到決定讀博走上科研之路,再到工作、創業的心路歷程,獲得了將近4萬贊,被網友譽為“知乎上看到過的最好...

    4年前 (2020-04-19) 9633℃

    最新《Science》大牛再出手!助力安全高效地存儲清潔能源
    前沿資訊

    最新《Science》大牛再出手!助力安全高效地存儲清潔能源

    甲烷和氫氣是減少碳排放的“清潔能源”,但是儲存和應用方面需要高壓壓縮,這往往不安全且價格昂貴。開發新型吸附劑是實現安全、經濟儲存甲烷和氫氣的最終目標,金屬-有機框架(MOFs)材料便是一種理想的吸附劑。該領域世界知名專家Farha教授團隊合成的MOFs能夠安全有效地儲存甲烷和氫氣...

    4年前 (2020-04-17) 4449℃

    退學處理!山東理工大學公布學生虐貓事件結果
    碩博生活

    退學處理!山東理工大學公布學生虐貓事件結果

    2019年10月9日,多名網友在微博和貼吧中反映稱,一名疑似成都某高校的研究生虐殺狗狗。該男子長期虐待流浪狗并將殺害肢解狗狗的照片上傳至社交平臺進行傳播。此外,該網友還發布了狗狗被捆綁、被肢解的多張血腥照片。該網友的行為遭到了其他網友的嚴厲斥責,紛紛進行聲討,網友們調查發現該網友...

    4年前 (2020-04-16) 11811℃

    金屬頂刊:一箭四雕!高強、高塑、高硬化率、低密度鋼材
    前沿資訊

    金屬頂刊:一箭四雕!高強、高塑、高硬化率、低密度鋼材

    人們對高強度和低密度鋼的需求不斷增長,本文開發了一種在強度和延展性良好的基礎上加工硬化率較高的輕質鋼,具有獨特微觀組織,最終顯示出超高屈服強度(1.6GPa)和良好的延展性(總延伸率20%)的優良組合,這種鋼更加符合節能環保的理念,有望進一步擴展鋼材的應用范圍。 現階段人們對高強...

    4年前 (2020-04-16) 5813℃

    同時提高強度和塑性!吉林大學提出一種新型鋁合金結構
    前沿資訊

    同時提高強度和塑性!吉林大學提出一種新型鋁合金結構

    強度和塑性一直是材料科學家希望解決的矛盾問題,本文提出了一種新穎的方法同時提高了鋁合金的強塑性,與疊軋的TiCp/Al-Mg-Si復合材料相比,獲得的合金屈服強度由380 MPa增加至443 MPa,均勻伸長率由5.0%增加至6.4%,為開發和研究利用納米顆粒設計和制備異質結構提...

    4年前 (2020-04-15) 4260℃

    《Science Advances》重磅:藍相液晶也符合經典原子馬氏體轉變!
    前沿資訊

    《Science Advances》重磅:藍相液晶也符合經典原子馬氏體轉變!

    除了金屬等原子晶體外,在一系列“軟”物質中也觀察到了馬氏體轉變,本文證實了藍相液晶之間的相變以無擴散方式發生,僅需要很小的晶格變形和晶格旋轉即可,盡管藍相液晶具有液晶性質和介觀的長度,但晶體轉變方式與經典的固體原子晶體中的馬氏體轉變相似,相關結果將為藍相軟晶體的未來應用提供重要的...

    4年前 (2020-04-15) 4805℃

    香港大學黃明欣團隊:1.5GPa超強鋼中發現反常相變誘導塑性效應!
    前沿資訊

    香港大學黃明欣團隊:1.5GPa超強鋼中發現反常相變誘導塑性效應!

    相變誘導塑性(TRIP)通常會增大加工硬化速率,而本文在1500MPa級鋼中發現了反常的TRIP現象,雖然高應變速率條件下觀察到許多殘余奧氏體轉變成馬氏體,但是加工硬化速率并沒有明顯增大。主要原因是高應變速率下馬氏體中位錯密度下降和轉變而來的馬氏體發生了塑性變形。 第三代先進高強...

    4年前 (2020-04-12) 5558℃

    最新《Science》:26.7%!鈣鈦礦太陽能電池又有新突破
    前沿資訊

    最新《Science》:26.7%!鈣鈦礦太陽能電池又有新突破

    鈣鈦礦的帶隙可以通過用溴或氯替換碘陰離子來調節,然而過多的溴會使鈣鈦礦性能不穩定。本文引入硫氰酸鹽與碘的混合,從而開發了2D/3D混合寬帶隙鈣鈦礦的結構和提高光電性能。基于此,鈣鈦礦/硅串聯太陽能電池的PCE高達26.7%。 最大限度地提高鈣鈦礦-硅串聯太陽能電池的功率轉換效率(...

    4年前 (2020-04-11) 6212℃

    最新預測!2020年材料、冶金學科SCI期刊影響因子搶先看
    學術交流

    最新預測!2020年材料、冶金學科SCI期刊影響因子搶先看

    論文分區和影響因子是科研人員關注的話題。預計2020年6月,科睿唯安將發布JCR最新影響因子。目前,大多數SCI期刊的引用情況已經趨于總體穩定,很多作者已經開始期待今年關注的期刊的影響因子情況。你想知道自己關注的SCI期刊影響因子表現如何?是上升還是下降? 本文利用web of ...

    4年前 (2020-04-11) 8058℃

    重慶大學辛仁龍團隊:發現先時效后變形,更能提高鎂鋁合金性能!
    前沿資訊

    重慶大學辛仁龍團隊:發現先時效后變形,更能提高鎂鋁合金性能!

    傳統的預變形+時效處理工藝可以顯著提高鎂合金的強度。本文發現在扭轉變形之前先進行時效處理的工藝能夠更有效提升Mg-Al合金性能,試樣抗拉強度由157MPa提高至230MPa。改變了傳統的預變形+時效強化方法,為后續研究提供更多種可能。 作為最輕的金屬結構材料,鎂合金在航空航天和汽...

    4年前 (2020-04-11) 5418℃

    【招聘】?中科院上海有機化學所趙新課題組招聘博士后,年薪30萬起
    人才招聘

    【招聘】?中科院上海有機化學所趙新課題組招聘博士后,年薪30萬起

    中國科學院上海有機化學研究所趙新課題組隸屬于中國科學院有機功能分子合成與組裝化學重點實驗室,課題組的研究方向為有機多孔聚合物材料和超分子功能材料。 因科研工作需要,擬招聘博士后1-2名。具體要求如下。 一、應聘條件 1、即將博士畢業或博士畢業兩年以內,具備良好的能源材料化學相關領...

    4年前 (2020-04-10) 8949℃

    北航再發《Nature》高性能超強納米復合材料!
    前沿資訊

    北航再發《Nature》高性能超強納米復合材料!

    本文提出了一種通用化和可擴展的分層方法制造層狀納米復合材料。當使用粘土納米片時,所得納米復合材料的韌性是天然珍珠的20.4倍,抗拉強度為1195±60MPa。這種策略可以很容易地擴展各種二維納米填料,應用于各種結構復合材料的制備,進而促進高性能復合材料的發展。 諸如骨骼、牙齒和軟...

    4年前 (2020-04-09) 4943℃

    史上最強!石墨烯平均應力71GPa時,疲勞壽命超過10億周次!
    前沿資訊

    史上最強!石墨烯平均應力71GPa時,疲勞壽命超過10億周次!

    材料的疲勞破壞沒有明顯的征兆,研究疲勞行為對評估材料可靠性至關重要。而二維材料是否會表現出疲勞現象、損傷機制是什么均不清楚。本文發現在平均應力為71 GPa,應力變化范圍為5.6 GPa下,疲勞壽命可以超過10^9周次,這種應力水平至少比高強度鋼和航空航天鋁合金的宏觀疲勞試驗高出...

    4年前 (2020-04-07) 4180℃

    【材料課堂】納米材料的基本效應有哪些?
    基礎知識

    【材料課堂】納米材料的基本效應有哪些?

    表(界)面效應 隨著尺寸的減小,顆粒的比表面積迅速增大,當尺寸達到納米級時,顆粒中位于表面上的原子占相當大的比例,顆粒具有非常高的表面能。人們把這種納米材料顯示的特殊效應稱為表面效應。 納米微粒尺寸小,表面能高,位于表面的原子占相當大的比例。表1中列出納米Cu微粒的粒徑與比表面積...

    4年前 (2020-04-06) 9308℃

    厲害了!零下258℃溫度下,強度2.5GPa 塑性62%的金屬材料!
    前沿資訊

    厲害了!零下258℃溫度下,強度2.5GPa 塑性62%的金屬材料!

    材料通常容易出現低溫脆性。高熵合金等復雜材料低溫下由于滑移和孿生機制的共同作用而表現出特殊的力學性能。多種變形機制共存的情況下,探明各種變形機制是如何相互競爭或協同作用具有重要意義。本文研究的CrMnFeCoNi合金在15K低溫時,強度~2.5GPa,塑性~62%。研究發現堆垛層...

    4年前 (2020-04-05) 4346℃

    北科大重要發現,顛覆經典馬氏體相變理論!15.2%超高彈性形變
    前沿資訊

    北科大重要發現,顛覆經典馬氏體相變理論!15.2%超高彈性形變

    北京科技大學王沿東教授團隊近期發現“超臨界彈性”現象,并在此基礎上成功制備無滯后的超彈性金屬,在室溫下具有高達15.2%零滯后彈性形變,最高超彈應力達1.5 GPa。這一發現顛覆了制約金屬材料獲得無滯后超高彈性的經典馬氏體相變理論,具有重要的理論科學與工程應用價值。 從太空和深海...

    4年前 (2020-04-04) 4594℃

    男人j进入女人下部图片