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自旋电子器件凭借低功耗、非易失性、超快读写等优势,已成为新一代信息技术的重要发展方向之一。单晶氧化物自旋霍尔材料因其突出的电荷-自旋转换能力,被认为是开发低功耗自旋器件的理想候选材料。然而,如何实现单晶氧化物自旋霍尔材料与硅基平台的异质集成,仍然面临着巨大挑战。中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电材料与器件团队针对上述问题开展研究,提出了“混合转移外延” 集成策略。研究实现了在硅衬底上单晶氧化物自旋电子器件的异质集成,为高性能硅基自旋电子器件及神经形态计算技术发展提供了重要技术路径。阅读原文
发布时间: 2025 - 04 - 10
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来源:X-MOL自1911年超导现象发现以来,室温超导始终是凝聚态物理领域的终极目标之一。基于BCS理论,金属氢因极高的德拜温度与强电子-声子耦合,是潜在的高温乃至室温超导体,但其极端合成压力远超当前技术极限,因此科学家们转而探索基于化学预压缩效应的富氢化物。近年来,氢化物超导体的研究取得了重大突破。然而,二元氢化物的稳定压力与性能调控面临瓶颈,三元氢化物由于其化学多样性和结构可调性成为突破瓶颈的关键路径。近日,吉林大学黄晓丽教授团队通过将Y元素引入Lu-H体系,高温高压下合成了A15型三元稀土氢化物Pm-3n (Lu, Y)4H23,其在A15结构超导体中具有最高的超导温度纪录。三元氢化物凭借元素与结构可调性成为科学研究的热点,例如吉林大学黄晓丽教授团队发现的La-Ce-H和Al掺杂LaH₁₀体系均展现出更优超导性能(Nat. Commun., 2023, 14, 2660; Natl. Sci. Rev. 2024, 11, nwad107)。镥(Lu)作为重稀土元素,其电子构型确实表现出独特的全满4f电子壳层,这与轻稀土中的镧(La)在形式上具有相似的“无4f电子参与化学键”的特点。该团队聚焦Lu-Y-H体系,结合Lu-H体系(4f电子全填充,稳定压力低)与Y-H体系(Tc高)的优势,研究高性能三元氢化物超导体。利用金刚石对顶砧(DAC)结合激光加热技术,以Lu-Y合金与氨硼...
发布时间: 2025 - 04 - 10
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来源:中国科学院150年前,科幻大师凡尔纳预言,水将成为终极燃料。科学家一直努力发展能够将这一预言变为现实的各种可能的技术。其中包括通过阳光直接分解水获取氢气,这项被称为“光催化分解水”的技术属于低碳技术。目前,太阳能制氢主要有两种方式。一种是太阳能电池发电再电解水,其效率高但设备复杂且昂贵;另一种是太阳光直接光解水,即通过氧化钛等半导体材料在阳光下“一键分解”水分子。光解水自1972年被发现以来便是能源界的“超级明星”。这种特殊的“光之催化材料”受到阳光照射时,如同微型发电厂一样开始运转,在二氧化钛晶体的体相布满数以亿计的“能量接收站”。每个“接收站”由钛原子和氧原子精密排布构成。当阳光中的光子撞击时,“接收站”便激发出携带能量的电子-空穴对。然而,传统二氧化钛存在致命缺陷,即这些被激活的电子和空穴像是迷失方向的赛车,在如同“迷宫”的材料内部横冲直撞,多数的电子和空穴在百万分之一秒内就会复合湮灭。同时,高温制备环境易导致氧原子“离家出走”,形成带正电的氧空位,吸引电子形成致命的“陷阱区”,使得“迷宫”充满陷阱。中国科学院金属研究所刘岗团队发现,解决上述问题的关键在于“元素替代”和“结构整容”。科研人员选择钪(Sc)作为“改造工程师”。钪有三大“绝技”:一是钪离子半径与钛相近,能够嵌入晶格而不造成结构变形;二是钪的稳定价态+3价能够中和氧空位带来的电荷失衡;三是钪原子在表面可以重构...
发布时间: 2025 - 04 - 09
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