2026-01-04公司新闻
2026-08-31 01:46:03公司新闻
近日,中国科学院西安光学周详机械研究所超快光科学与技能天下重点试验室研究员付玉喜、曹华保及副研究员刘柯阳团队于高重频年夜能量超快薄片激光器方面取患上新进展,该结果为我国高端超快激光设备自立可控提供了全新技能路径,将为相干国度庞大科技基础举措措施的设置装备摆设提供坚实的技能支撑。研究结果发表在《光学快报》。
高重频年夜能量皮秒薄片激光可经由过程频率转换历程孕育发生中红外少周期飞秒激光,被学界称为“第三代”飞秒激光技能,是孕育发生高机能阿秒光源的主要驱动源。当前,贸易化Yb:YAG薄片激光器均采用热沉式间接冷却技能线路,其焦点工艺薄片晶体与热沉的键合技能难度年夜、门坎高,持久制约着我国高端超快激光设备的自立化成长。
要害焦点器件(a)薄片激秃顶及(b)泵浦模块什物图。西安光机所供图 针对于这一难题,团队立异性地采用直接液冷百微米级Yb:YAG薄片晶体技能路径,冲破了高功率、年夜能量薄片激秃顶工艺瓶颈,把握了全链条自立焦点工艺。
刘柯阳注释,“贸易化产物采用的‘间接散热’是把薄片晶体‘焊’于散热底座上,这对于‘焊接’的要求极高。咱们的技能线路让冷却液直接贴着晶体外貌快速且不变流动,孕育发生的热直接被流动的冷却液带走,既提高了散热效率,又不影响光束质量,同时连结装备布局紧凑,实现的参数指标追平国际同类产物”。
于激秃顶布局设计中,团队将多片薄片集成在统一激秃顶内,经由过程增长冷却液通道数及冷却液流速晋升热提取能力;采用光束透射增益介质,降低由质料热形变酿成的光束畸变,柔性夹持极年夜减缓质料热膨胀后酿成的变形,不变保障高光束质量输出;同时联合多冲程泵浦布局充实接收半导体泵浦激光,实现薄片激秃顶的紧凑化布局设计。
基在啁啾脉冲放年夜(CPA)技能线路,团队采用自立研制的直接液冷Yb:YAG薄片激秃顶,搭建单激秃顶环形再生放年夜器,实现反复频率1 千赫兹,平均功率 200 瓦,脉冲能量 200 毫焦的皮秒激光输出,输出参数与德国TRUMPF公司Dira-200产物参数相称。该结果创下当前千赫兹重频下直接液冷 Yb:YAG 薄片激光器的国际最高单脉冲能量纪录。
相干论文信息:https://doi.org/10.1364/OL.605594
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科技日报北京7月28日电(记者张佳欣)日本富山年夜学研究团队乐成研制出一种采用晶态红荧烯薄膜作为发光层的新型有机发光二极管(OLED),与传统非晶态红荧烯OLED比拟,该器件电流密度最高晋升1000倍,开启电压降低至1.33伏。相干研究结果27日发表在《合成金属》杂志。
研究职员经由过程两步退火工艺,将原本无序的非晶态红荧烯改变为晶态薄膜,使OLED器件实现了最高晋升1000倍的电流密度、更低的开启电压以和锋利单峰发射。图片来历:日本富山年夜学 OLED自1987年研发出首个实用器件以来,已经广泛运用在智能手机、电视显示屏及照明范畴。传统OLED中的有机发光质料凡是以非晶态情势存于,虽然有益在器件制造,但质料内部布局无序,限定了电荷传输效率。
这次,研究团队选择红荧烯作为研究对于象。这类有机半导体质料于晶态布局下具备优秀的电荷传输能力,但采用OLED财产经常使用的真空蒸镀工艺制备薄膜时,凡是会形成无序的非晶态布局,致使电荷传输效率年夜幅降落。
为解决这一问题,团队于氧化铟锡基底上沉积多层超绵力料,此中包括厚度约50纳米的红荧烯层,并经由过程两步热处置惩罚工艺,使红荧烯薄膜改变为晶态布局。于第一次加热历程中,红荧烯薄膜内部形成年夜量微小晶核。再次举行热处置惩罚,这些晶核进一步生长,终极形成尺寸更年夜的晶态区域,实现了有机半导体质料从“无序”非晶态到“有序”晶态布局的改变。
团队使用偏振光显微镜不雅察发明,红荧烯薄膜中形成为了约1毫米巨细的晶态区域,并匀称漫衍在整个基底。X射线衍射阐发证明,这些红荧烯晶体呈正交晶体布局。
机能测试也注解,晶态红荧烯OLED比拟非晶态器件具备较着上风,其电流密度最高晋升1000倍,器件开启电压降低0.30伏至1.33伏。同时,器件发出的光谱也发生转变,由非晶红荧烯常见的宽规模双峰发射,改变为靠近565纳米处的锋利单峰发射,显示出晶态布局带来的怪异光电特征。
该结果证实,高电荷传输机能的有机晶体质料可以或许经由过程现有真空沉积工艺集成到薄膜OLED器件中,为晋升OLED效率提供了新思绪。将来,晶态有机质料或者将成为下一代OLED技能成长的主要标的目的。
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近日,中国科学院年夜连化学物理研究所催化与新质料研究中央(1500组群)张涛院士、王爱琴研究员团队与南边科技年夜学王阳刚传授互助,于单原子催化选择加氢反映研究中取患上新进展。
自2011年“单原子催化”观点被提出以来(Nat. Chem.,2011),张涛及王爱琴团队持久致力在单原子催化剂配位情况调控研究,成立了单原子第一壳层M1-Ox/Nx配位数与单原子氧化态及加氢活性之间的联系关系(Nat. Co妹妹un.,2019;Nat. Co妹妹un.,2021),成长了单原子催化剂配位情况动态变化的原位检测及调控要领(J. Am. Chem. Soc.,2021;J. Am. Chem. Soc.,2022;Nat. Catal.,2022;J. Am. Chem. Soc.,2024;J. Am. Chem. Soc.,2024);形成为了关在单原子催化剂配位情况怎样影响催化机能的体系性熟悉(Acc. Chem. Res.,2025)。
于此基础上,本事情以氧化铈负载铂单原子催化剂为模子系统,采用快速热处置惩罚法邃密调控Pt单原子的局域配位情况,成立了铂—氧(Pt-O)配位数、电子布局与糠醛/硝基芳烃选择加氢活性之间的线性联系关系,进一步证明了单原子局域配位情况是调控催化机能的主要布局描写符。联合原位光谱表征与DFT计较,团队展现了Pt近邻氧空位(Ov)于反映历程中的动态演化纪律,明确了Pt1-Ov-Ce位点是选择加氢反映的本征活性中央。该位点可以或许选择性吸附并活化C=O及-NO2基团,同时由Pt1位点活化氢气,进而实现高活性、高选择性的加氢转化。研究还有定量比力了Pt1-Ov-Ce位点与外围氧空位位点(Pt1---Ov)的本征活性,成果注解前者活性高在后者,申明Pt单原子与相邻氧空位之间的慎密协同作用是实现高效选择加氢的要害。本事情深化了对于氧化物负载单原子催化剂活性中央的熟悉,为高效选择加氢催化剂的理性设计提供了依据。
相干研究结果以“Fine-Tuning the Coordination Structure and Identifying Pt1-Ov-Ce as the Active Site for Selective Hydrogenations over Pt1/CeO2Single-Atom Catalysts”为题,在近日发表于《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。该事情的配合第一作者为我所博士卒业生、西北工业年夜学任煜京副传授及南边科技年夜学阎慧敏博士。上述事情获得国度重点研发规划、国度天然科学基金委“单原子催化”基础科学中央、国度天然科学基金等项目撑持。(文/图 任煜京)
文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.6c04858
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记者6月24日从厦门年夜学获悉,该校孙世刚院士、廖洪钢传授团队结合华中科技年夜学黄云辉传授团队等,借助自立开发的电化学原位液相透射电子显微装配,初次不雅测到电极/电解液界面处由浓度驱动的相分散征象,并展现了锂硫电池中高浓度多硫化锂界面层的形成与演化纪律,为设计及成长高能量密度、快充锂硫电池系统提供了新的理论基础。相干结果近来发表于《天然》杂志上。
锂硫电池是下一代高比能储能电池的主要系统,但于靠近现实运用的高硫载量、贫电解液前提下,其内部反映微不雅机制难以被不雅测及阐释,从而持久限定着电池能量密度、快充机能与轮回不变性的晋升。该研究冲破传统不雅测手腕局限,借助电化学原位液相透射电子显微镜,实现了对于锂硫电池纳米标准界面反映的高分辩率及时动态成像。
研究发明,于放电历程中,多硫化锂会连续向电极界面富集并发生相分散,形成富含离子团的高浓度界面层,构建起两条硫化锂沉积路径,一是于电极外貌发生电荷转移反映与沉积,二是于电解液中发生电荷转移与沉积生长。两条路径配合决议锂硫电池中硫转化反映的效率及不变性。
基在上述发明,团队为高比能、快充型锂硫电池的质料设计及界面调控提出优化方案,即经由过程合理调控多硫化锂浓度、硫含量及电极界面布局,于外貌介导成核及溶液介导生长之间成立均衡,从而实现高效硫转化,晋升锂硫电池的机能。
该项研究展现了锂硫电池中微米级厚度硫化锂沉积层形成的谜题,为下一代高能量密度、快充及长命命储能器件的设计提供了新的科学依据。
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科技日报北京7月28日电(记者刘霞)美国患上克萨斯年夜学奥斯汀分校的科学家开发出一种新型3D打印质料——同化互联双层乳液。它能像人体构造同样分类及过滤,答应特定份子经由过程,同时拦截其他份子,这一特征有望于医学、呆板人等范畴阐扬主要功效。相干论文发表在最新一期《天然 质料学》杂志。
新型3D打印质料艺术图。图片来历:美国德克萨斯年夜学奥斯汀分校 此前,科学家构建的小型构造状质料难以放年夜到实用尺寸。而新要领仅靠简朴的混淆与离心技能,便于几分钟内将数十亿个微小水点慎密挤压于一路,迅速形成年夜型构造状质料,一举冲破了构造状质料形成速率及范围的两重瓶颈。每一个水点都由一层薄膜离隔,膜相互相连,恰如人体构造中的细胞布局。这些人工构造可以像肾脏或者肠道那样分散及输运离子、份子。
由此获得的柔性质料能塑造成近似差别人体构造的物资。因其布局与真实构造高度相似,且可采用生物相容性质料举行3D打印,这些物资可作为生长新构造或者器官的抱负支架。其矫捷性及相应性,也让它们成为软体呆板人的绝佳基础。此外,经由过程添加特定卵白质,这类质料还有被付与传导离子电流的能力,犹如神经构造一般,这为构建模拟人脑的计较体系斥地了新路子。
于另外一个试验中,添加一种卵白质后,这类构造就能区别废水中的铵离子及其他离子,以后可使用膜滤除了不需要的离子,这为收受接管及再使用废水中要害矿物离子与养分物资,斥地了一条极具远景的门路。
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