12月25日訊,北京高壓科學(xué)研究中心研究員李闊和鄭海燕團隊聯(lián)合清華大學(xué)等機構(gòu)的科研團隊,在金剛石納米線研究領(lǐng)域取得重大突破性進(jìn)展,相關(guān)研究論文日前正式刊發(fā)于國際權(quán)威期刊《Chem》(化學(xué)),標(biāo)志著我國在低維碳材料研發(fā)領(lǐng)域邁出關(guān)鍵一步,躋身國際前沿行列。
論文通訊作者李闊介紹,此次研究創(chuàng)新性采用高壓退火技術(shù),以1-萘甲酸單晶為原料,成功制備出百微米級金剛石納米線單晶材料。這一成果打破了該領(lǐng)域長期以來存在的高質(zhì)量、大尺寸材料制備瓶頸——此前全球范圍內(nèi)金剛石納米線研究多受限于晶粒小、結(jié)晶度差等問題,嚴(yán)重阻礙了其性能測試與實際應(yīng)用,而此次百微米級單晶材料的問世,為后續(xù)產(chǎn)業(yè)化探索奠定了堅實基礎(chǔ)。
值得關(guān)注的是,該金剛石納米線單晶材料展現(xiàn)出兩大核心優(yōu)異特性:近零軸向壓縮率和極強導(dǎo)熱各向異性。作為兼具金剛石高強度、優(yōu)異導(dǎo)熱性與聚合物柔性特質(zhì)的一維納米材料,其近零軸向壓縮率使其能適配柔性電子、納米機械系統(tǒng)等精密場景,而極強的導(dǎo)熱各向異性則可精準(zhǔn)破解電子設(shè)備"定向散熱"難題,突破傳統(tǒng)散熱材料性能瓶頸,為AI芯片、5G基站、量子計算設(shè)備等高熱密度電子器件提供高效熱管理解決方案。
李闊表示,此次突破不僅實現(xiàn)了百微米級金剛石納米線單晶的可控制備,更建立了"分子預(yù)設(shè)計-高壓拓?fù)渚酆?退火缺陷消除"的高效合成路徑,為低維碳材料的設(shè)計與合成提供了重要理論指導(dǎo)。隨著技術(shù)進(jìn)一步優(yōu)化,該材料有望廣泛應(yīng)用于下一代高性能納米電子器件、新能源汽車電子、超高靈敏度傳感器等高端領(lǐng)域,不僅將推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革,更能顯著提升我國在全球高端材料領(lǐng)域的話語權(quán)。
【文中數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò),觀點僅供參考,不做投資依據(jù)!】
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格