研究人员在二维范德华材料中实现室温多铁性金属
中科院物理所与浙大团队在双层CrTe2中构建交替AFM/FM层状结构,实现可逆面外极化与电场调控磁态,并在室温下展示强磁电耦合的本征二维多铁相。
混合合成策略实现此前难以获得的扩展酞菁分子结构
西班牙CiQUS团队将溶液合成与表面合成结合,制备出由五个交叉形融合酞菁构成的扩展纳米结构,并在表面实现亚分子分辨率表征。
伊利诺伊大学团队:工程化二维磁性薄膜可遵循石墨烯无质量电子波方程
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校格兰杰工程学院研究人员在《Physical Review X》发表论文称,通过特定几何设计的二维磁性系统可与石墨烯中电子的数学描述对应,并可能推动微波器件微型化。
大面积MoS₂可改变磁性存储薄膜能量损失机制
曼彻斯特大学团队报告称,在原子级薄的二硫化钼(MoS₂)上生长磁性合金Permalloy,可同时影响薄膜表面与体内的能量损失来源与分布,为二维材料自旋电子器件的可扩展设计提供线索。
物理学家在原子级薄晶体中观测到长期预测的“时钟磁性”相序列
德克萨斯大学奥斯汀分校团队在《自然材料》发表研究,首次在原子级薄的NiPS3中实验呈现二维六态时钟模型所预期的完整磁相转变序列。
近乎完美对称的二维钙钛矿助力提升叠层太阳能电池效率
莱斯大学团队制备出一种晶体结构高度对称的新型二维金属卤化物钙钛矿,在室温下实现多层结构中近乎完美的晶体对称性,大幅提升激子传输能力,为高性能叠层太阳能电池及新一代光电子器件提供了新材料方案。
新型二维催化剂激活锂空气电池潜力,性能瓶颈被突破
研究团队通过原子级调控二维二硒化钨(WSe₂)表面活性,大幅提升锂空气电池的能量利用效率与循环寿命,为下一代高能量密度电池商业化奠定基础。
实验显示:二维材料真空量子涨落可抑制邻近晶体超导性
哥伦比亚大学团队在《自然》发表研究称,将纳米级六方氮化硼薄片置于有机超导体κ-ET上方,在无外部驱动条件下可完全抑制其超导性,效应与两者共振频率匹配有关。
莱斯大学研究揭示二维绝缘体隐藏缺陷 或影响超薄器件可靠性
研究人员在六方氮化硼中识别出难以察觉的堆垛层错缺陷,称其可捕获电荷并削弱局部绝缘性能,使材料更易在较低电压下发生失效。成果发表于《Nano Letters》。
二维材料中发现新型磁性
斯图加特大学与国际合作团队在由四层碘化铬原子层构成的二维系统中实验验证一种此前未知的磁态,并首次在扭转的二维磁性材料中创造并直接探测到斯格明子。成果发表于《自然纳米技术》。
研究称拓扑表面态可在电化学重构中保持并提升氧还原催化表现
东北大学团队以单层PtBi₂为模型,结合量子计算与pH相关模型识别其氧还原反应工作表面,发现羟基覆盖形成的电化学表面态在不消除拓扑特性的情况下重塑电子结构,并在碱性条件下预测接近峰值的ORR活性。
研究利用二维外延异质结构光催化剂提升水分解制氢效率
发表于《化学工程杂志》的研究通过调控Bi₄Ti₃O₁₂向SrTiO₃的水热转化,精确控制SrTiO₃/Bi₄Ti₃O₁₂二维纳米片表面粗糙度,并实现更高的光催化产氢速率。