我国科学家在室温下实现超快氢负离子传导!中科院大连化学物理研究所陈萍研究员、曹湖军副研究员团队提出了一种全新的材料设计研发策略,通过机械化学方法,在稀土氢化物——氢化镧晶格中故意制造大量的缺陷和纳米微晶,研发出首个室温环境下超快氢负离子导体。相关研究成果4月5日发表于《自然》杂志。
在某些条件下,一些材料经历有序—无序相变,而转变为具有高离子电导率和低迁移能垒的超离子态。在这种状态下,离子会像在液体中一样快速地穿过材料的刚性晶体结构。
这种现象有利于化学能量的转换,因为它允许离子在没有液体或软膜分离电极的情况下移动。然而,很少有固态材料能在室温环境条件下达到这种状态。
“在室温环境下表现出超离子传导的氢负离子导体材料,将为构建全新的全固态氢化物电池、燃料电池和电化学转化池提供巨大的机遇。”陈萍介绍。
氢负离子具有强还原性和高氧化还原电势,已经成为研究者们关注的重点。“近年来,科学家已经开发了几种氢负离子导体,比如碱土金属氢化物和稀土金属氧氢化物,它们以能够实现快速氢迁移而闻名。”陈萍说,然而它们都不能在室温环境下实现超离子传导。
此次,研究人员创新地采用机械球磨制备方法,通过撞击和剪切力,造成氢化镧晶格的畸变,形成了大量的纳米微晶和缺陷。这些晶格缺陷可以显著抑制氢化镧的电子传导,使其电子电导率相比结晶良好的氢化镧下降5个数量级以上。
更重要的是,材料结晶度的改变对氢负离子传导的干扰并不显著,可以在“震”住电子转移的同时,仍旧“维持”氢负离子的快速传输,最终获得了优异的氢负离子传导特性。
研究团队集体照(大连化物所供图)
在以往的研究中,氢负离子导体只能在300℃左右实现超快传导。而这项研究在-40℃至80℃的温和条件下实现了超快离子传导。同时,研究人员还首次实现了室温全固态氢负离子电池的放电,证实了这种全新电池的可行性。
谈起超快氢负离子导体与超导体的区别,陈萍介绍,超导是零电阻传递电子的导体,而超快氢负离子导体传递的是氢负离子。
“许多已知的氢化物材料都是离子—电子混合导体。”陈萍说,我们建立的这种材料工程策略具有一定的普适性,有望为氢负离子导体的研发打开局面。《自然》审稿人评价,该工作展示了一种非常有趣且新颖的研究方法。
上一篇:中国要求美日荷澄清:芯片出口限制协议是否存在?
下一篇:三星电子或创14年来最差业绩:拒不减产延缓行业复苏
推荐帖子
- 安规距离--LED驱动必看
- IEC60950/IEC60335/IEC60065/IEC61558differencelist安规距离--LED驱动必看
- czf0408 电源技术
- 【视频下载】十天学会CPLD教程
- 本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:10编辑以下为纳米盘下载链接,没安装纳米机器人的先安装一个吧第一天http://www.namipan.com/d/CPLD%e7...fe254e99029af6c3104第二天http://www.namipan.com/d/cpld%e7...ae5d1df2f4590920504第三天http://www.namipan.com/d/cpld%e7...9ddb56a665a72b
- open82977352 电子竞赛
- 常用电源管理稳压IC
- 来源:PCBTech型号(规格)器件简介79L05负5V稳压器(100ma) 79L06负6V稳压器(100ma) 79L08负8V稳压器(100ma) 79L09负9V稳压器(100ma) 79L12负12V稳压器(100ma) 79L15负15V稳压器(100ma) 79L18负18
- soso PCB设计
- 求认同!示波器探头使用注意事项
- 有大牛总结示波器探头注意事项,,经常会遇到一些朋友和我抱怨示波器的探头怎么这么爱坏啊?有没有什么结实一点的,好一点的探头啊?不是道大家是否也又遇到平时探头经常损坏的问题?其实,探头本身是属于耗材的,一般探头的损坏来源于两个地方:1.探头连接处的线断了,这样基本上探头就废了;图中红圈位置是探头最容易坏的两个地方。其要想让自己的探头寿命边长,选择好的品牌的探头是一方面,最重要的还是使用中的一些不好的习惯。1.在取下示波器探头的时候,切记不要直接拽线,要拧末端的B
- qwqwqw2088 模拟与混合信号
- MSP430-FLASH信息区学习心得
- 2.voidflash_clr(int*ptr)3.{4._DINT();//关中断5.FCTL3=0x0A500;//*Lock=0开锁6.FCTL1=0x0A502;//*Erase=1使能擦除7.*((int*)ptr)=0;//*擦除段8.}9.10.FLASH存储器可以按字节写入,也可以按字写入。11.//字节写入12.voidflash_write_int8(int8_t*ptr,int8_t
- Jacktang 微控制器 MCU
- 微波工程(第四版)
- 微波工程(第四版)非常好的电子书,清晰度很高,下载了,多谢分享。感谢楼主分享资料。感谢楼主分享,很好的资料,学习一下!非常好的电子书,字体颜色太寡淡了,伤眼睛!经典教材,感谢楼主分享感谢楼主的分享!非常好的电子书,值得一读,下载保存了,谢谢分享,感谢非常好的电子书,值得一读,下载保存了,谢谢分享,感谢找了好久,感谢 扫不上,看不到 感谢楼主分享资料。 好书,感谢楼主分享感谢楼主
- btty038 RF/无线
- SEMI:2024Q3 全球硅晶圆出货面积同比增长 6.8%、环比增长 5.9%
- 台积电5nm和3nm供应达到"100%利用率" 显示其对市场的主导地位
- LG Display 成功开发出全球首款可扩展 50% 的可拉伸显示屏
- 英飞凌2024财年第四季度营收和利润均有增长; 2025财年市场疲软,预期有所降低
- 光刻胶巨头 JSR 韩国 EUV 用 MOR 光刻胶生产基地开建,预计 2026 年投产
- Imagination DXS GPU 已获得ASIL-B官方认证
- arm召开2025二季度财报会,V9架构继续大获成功
- 新思科技携手ZAP亮相2024进博会:助力全球首创无屏蔽放疗手术机器人实现
- 铠侠将开发新型 CXL 接口存储器:功耗、位密度优于 DRAM、读取快于 NAND
- DER-574 - 1.65W非隔离式抽头降压电源
- TB62757FUG 用于 2 至 6 WLED 驱动器的升压 DC-DC 转换器的应用电路
- Si4704-EVB,Si4704 高性能、76 至 108 MHz 数字无线电调谐器评估板
- 电源斩波调光控制boost LED驱动器效率并保持最小浪涌电流
- LT3970HMS-5 3.3V 降压转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 RH1014M 的参考设计
- NCP508MT18TBGEVB,NCP508 1.8V DC 至 DC 单路输出电源评估板
- LT3758A、36V 至 72V 输入、3.3V 输出隔离式电信电源的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT1357 的参考设计
- 可控硅控制模块
- 基于PolarFire® SoC FPGA的Microchip非对称多处理(AMP)解决方案
- TI模电选课测试体验活动第二期!模电怎么学?TI帮你订制课程清单~
- 零起点入门,带你动手做AVR开发板
- 基于USB PD受电协议芯片CH224 DIY创意秀
- 【已结束】 Qorvo & Keysight 直播【新一代无线连接的挑战与应对之道】
- 考眼力:高速数字设计的秘籍 藏在哪里? 走近Keysight PATHWAVE,提升工作效率
- 激情二月 和EEWORLD一起high!
- 春暖花开,我为TI C2000 LaunchPad“画”外围!
- 预约有奖直播:享受纯净 ams主动降噪与接近传感带来耳机设计新境界
- 村田在线课堂:移动篇