近日,北京工业大学材料学院新型功能材料教育部重点实验室宋晓艳教授负责的课题组在纳米结构新型功能材料研究方面获得重要进展。
该课题组在国际上首次制备出了平均晶粒尺寸减小到约十个纳米的超细纳米晶反钙钛矿结构锰氮化合物块体,该化合物体系是目前最具潜力的具有零膨胀性能的材料之一。课题组与美国国家标准与技术研究所黄清镇研究员等合作,通过中子衍射分析,发现超细纳米晶反钙钛矿结构锰氮化合物块体在12~230K的超宽温度范围内展现出令人惊喜的零膨胀性能,其热膨胀系数的绝对值仅为|α|= 1.18×10-7K-1。实验结果证实,材料纳米化是降低某些晶格阵点占位率的一条创新和有效的途径。研究指出,凡是能改变磁结构中原子占位率的方法,均可能通过调整磁有序化过程而控制材料负热膨胀和正热膨胀之间的平衡关系,从而实现对单一化合物材料热膨胀行为乃至零热膨胀性能的精确操控。该机理原则上适于任何具有磁弹性(磁致伸缩特性)的材料体系,可根据实际需要设计开发适应于不同领域的新型零膨胀材料。这为先进功能材料的研发提供了重要的学术思路和技术途径。
该研究结果以不做任何修改的方式优先发表(publish online with maximum priority)在近期的《先进材料》(Advanced Materials 2011, doi:10.1002/adma.201102552)上。同时,国际材料权威媒体MaterialsViews以“磁弹性材料中的零膨胀实现可控(Zero Thermal Expansion is Controllable in Magneto-elastic Materials)”为题对这项工作进行了专题报道。
此次是宋晓艳教授在Advanced Materials上发表第二篇学术论文,也是北京工业大学在纳米结构新型功能材料方面取得的又一重要研究成果。
近年来,宋晓艳教授负责的课题组在纳米结构新型功能材料的制备技术方面已获得授权发明专利15项;在纳米材料的热稳定性与相稳定性的基础研究方面,在Adanced Materials (影响因子IF 10.86)、ACS Nano (IF 9.86)、Nanoscale (IF 4.12)、Applied Physics Letters (IF 3.82)、Acta Materialia (IF 3.78)等国际知名刊物上发表影响因子3.0以上的论文15篇。
该课题组在国际上首次制备出了平均晶粒尺寸减小到约十个纳米的超细纳米晶反钙钛矿结构锰氮化合物块体,该化合物体系是目前最具潜力的具有零膨胀性能的材料之一。课题组与美国国家标准与技术研究所黄清镇研究员等合作,通过中子衍射分析,发现超细纳米晶反钙钛矿结构锰氮化合物块体在12~230K的超宽温度范围内展现出令人惊喜的零膨胀性能,其热膨胀系数的绝对值仅为|α|= 1.18×10-7K-1。实验结果证实,材料纳米化是降低某些晶格阵点占位率的一条创新和有效的途径。研究指出,凡是能改变磁结构中原子占位率的方法,均可能通过调整磁有序化过程而控制材料负热膨胀和正热膨胀之间的平衡关系,从而实现对单一化合物材料热膨胀行为乃至零热膨胀性能的精确操控。该机理原则上适于任何具有磁弹性(磁致伸缩特性)的材料体系,可根据实际需要设计开发适应于不同领域的新型零膨胀材料。这为先进功能材料的研发提供了重要的学术思路和技术途径。
该研究结果以不做任何修改的方式优先发表(publish online with maximum priority)在近期的《先进材料》(Advanced Materials 2011, doi:10.1002/adma.201102552)上。同时,国际材料权威媒体MaterialsViews以“磁弹性材料中的零膨胀实现可控(Zero Thermal Expansion is Controllable in Magneto-elastic Materials)”为题对这项工作进行了专题报道。
此次是宋晓艳教授在Advanced Materials上发表第二篇学术论文,也是北京工业大学在纳米结构新型功能材料方面取得的又一重要研究成果。
近年来,宋晓艳教授负责的课题组在纳米结构新型功能材料的制备技术方面已获得授权发明专利15项;在纳米材料的热稳定性与相稳定性的基础研究方面,在Adanced Materials (影响因子IF 10.86)、ACS Nano (IF 9.86)、Nanoscale (IF 4.12)、Applied Physics Letters (IF 3.82)、Acta Materialia (IF 3.78)等国际知名刊物上发表影响因子3.0以上的论文15篇。
















