普渡大学实现金属间化合物塑性突破:CoAl合金强度达钢的10倍且可弯曲变形
普渡大学张兴航团队在Science Advances发表研究,通过在钴铝金属间化合物中构建非晶界面框架与预存位错结构,赋予传统脆性材料前所未有的塑性和超强韧性,强度可达钢材的10倍,为航空发动机涡轮叶片等高端制造领域开辟新路径。
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普渡大学张兴航团队在Science Advances发表研究,通过在钴铝金属间化合物中构建非晶界面框架与预存位错结构,赋予传统脆性材料前所未有的塑性和超强韧性,强度可达钢材的10倍,为航空发动机涡轮叶片等高端制造领域开辟新路径。
佛罗伦萨大学地质学家Luca Bindi团队在广岛湾沙滩的玻璃微粒中发现一种全新合金晶体——含铁、铬、镍、锰、钼、铝的硅基晶体,具有AlAu4型有序结构,系首次记录。核爆瞬间高温气化城市物质后快速冷却形成了这一独特材料。
7月28日消息,沙特基础工业公司(SABIC)与荣盛石化签署项目开发协议(PDA),共同推进位于浙江舟山的金塘新材料项目。SABIC拟对荣盛新材料进行最高50%的股权投资,标志着两大全球石化巨头的战略合作进入实质阶段。
7月29日消息,POSCO International与巴西稀土开发公司Meteoric Resources在圣保罗签署战略谅解备忘录,旨在从巴西Caldeira项目获取稀土中间材料,通过POSCO自主分离精炼工艺生产高附加值稀土氧化物,供应国内外永磁体制造商,降低对单一国家稀土供应的依赖。Caldeira项目所在矿床持有全球第二大稀土储量。
芝加哥大学Talapin团队在Nature发表突破性成果,首次通过熔融无机盐溶液法实现金属氮化物纳米晶体的胶体合成,解决了该领域30年来的技术瓶颈,可制备均匀的GaN等纳米晶体用于柔性电子和显示器墨水。
研究团队首次将稀土元素引入MXene二维材料家族,合成出兼具半导体和磁性的全新材料体系(Nature 2026),为下一代节能电子器件和自旋电子学开辟了全新材料平台。传统MXene合成依赖MAX相前驱体刻蚀,而稀土元素无法进入MAX相结构,研究团队开发了全新的自下而上合成路径突破这一瓶颈。
7月14日消息,日本触媒(Nippon Shokubai)宣布其生物降解塑料Lunare SE-S-01取得日本生物塑料协会(JBPA)生物降解塑料与海洋生物降解塑料双认证。该材料以聚丁二酸丁二醇酯(PES)骨架为基础,与理化学研究所合作、在NEDO项目中开发,通过引入长链二羧酸单元实现海水分解,兼具高阻气性与可调力学性能,已放大至100公斤级试制,瞄准包装应用以应对海洋塑料污染。
山东胜蓝化工科技有限公司(SAMELABS)自2012年成立以来,专注于精细化学品与先进材料的研发与规模化生产,产品线覆盖OLED光电材料、医药中间体及通用砌块化合物,面向全球客户提供从实验室到产业化的全链条服务。
瑞士联邦材料科学与技术研究所团队以富含角蛋白的羊毛和羽毛废料增强二氧化硅气凝胶,制备出可耐500℃高温且不释放有害硅尘的新型隔热材料。该材料以生物基废料替代昂贵的陶瓷或玻璃纤维,有望显著降低超级隔热材料成本,成果发表于《ACS Materials Letters》。
德国聚合物巨头Covestro成功完成对原Vencorex位于泰国罗勇府和美国得州弗里波特的两个HDI衍生物生产设施的收购。此举显著扩展了Covestro在亚太和北美两大关键市场的HDI衍生物产能,强化了其在高端涂料和汽车涂料原料领域的竞争地位。
研究人员在Ge2Sb2SexTe5-x相变材料中发现了隐藏有序化合物层,并揭示了其对电子和光学性质的调控作用。
劳伦兹贝克利国家实验室Molecular Foundry团队在《Matter》期刊发表研究,通过统计分析和机器学习方法系统性地识别出手性2D金属卤化物铙矿矿光电材料的关键合成参数。研究发现溶剂选择是最重要因素,乙腈为最优溶剂,解决了实验室间性能差异超两个数量级的问题。
德国约翰冈斯古滥贝格大学美因茨分校Heinze团队在Nature Chemistry发表锰基分子材料研究,将自旋电子学存储器件的工作温度提升至约141K(-132°C),超越此前所有铁基材料的130K纪录。该材料利用N-杂环卡宾配体稳定锰的低自旋态,为分子级数据存储器件实用化迈出关键一步。
Berkeley Lab的研究团队开发了一套基于机器学习的方法,用于优化手性二维金属卤化物钙铛矿(MHP)的光电性能。手性钙铛矿是自旋电子学和自旋光电子学领域的重要候选材料,但其在不同批次间性能一致性问题长期困扰研究界。该ML方法通过筛选关键合成参数,显著提升了材料的圆二色性和手性光学响应的可重复性,为钙铛矿材料在下一代自旋电子器件中的应用奠定基础。
博禄国际(Borouge International)发布全新聚烯烃弹性体牌号Queo 7030LA-P,定位为变色龙材料,兼具低密度与高熔体流动速率,可广泛应用于汽车零部件、胶粘剂及高填充配方体系。该产品采用先进溶液相技术开发,旨在破解高性能弹性体长期以来难以兼顾性能与加工性的行业痛点,进一步丰富了博禄高性能材料组合。
AZoM 6月27日报道,SLAC National Accelerator Laboratory团队在Physical Review A发表研究,用LCLS超快X射线直接观察由激光相干控制的碘分子反应,协调泵浦、倾倒和探测三束脉冲,显示原子在反应过程中的结构演化。该方法补足传统光谱只能间接推断结构的短板,对光化学、催化和光响应材料研究有方法学意义。