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科学研究
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首页 / 科学研究 / 科研成果

29

十二月
七连击:张弛研究团队在深紫外/中红外二阶非线性光学晶态材料研究中获系列重要研究进展

深紫外(λ<200 nm)二阶非线性光学晶体是全固态激光器输出深紫外激光的关键元件,在光学通讯、医学诊疗、深空探测、军事技术等领域具有不可替代的关键作用。目前,只有我国科学家发明的KBe2BO3F2(KBBF)晶体能在实际运用中直接倍频输出深紫外激光;然而KBBF晶体具有层状生长习性,难以获得大尺寸晶体,此外,KBBF晶体的合成原料需要剧毒的氧化铍,极大地制约了其商业化生产和应用进程。因此,探索设计合成具有高深紫外透过率、大...

30

十一月
吴彤团队在超折叠导电材料方面再获新突破

众所周知,柔性电子及其可穿戴器件不仅是当今科技的前沿和热点研究领域,而且由此开发出的很多产品已经走进了千家万户。然而,始终没有解决产品自由缩放所需的超折叠问题,其关键环节之一是缺乏能够大量反复无损真折叠的导电材料。为此,在与多方合作实现导电材料超折叠的基础上(Matter, 2021, 4(10): 3232-3247),我院特聘研究员吴彤独立带队在超折叠导电材料的厚度极限和比表面极限两个方面同时再获新突破,相关成果“Appro...

19

十一月
刘明贤团队在自组装碳超结构材料应用研究方面取得重要进展,相关成果发表于《先进材料》(Advanced Materials)

近日,我院刘明贤教授研究团队从材料的微结构与表面设计角度出发,提出了一种自组装策略设计层状碳超结构材料,实现了亲质子活性位点的高效利用和低扩散能垒的快速离子迁移,赋予碳基超级电容器超稳定和快速质子耦合电荷存储动力学和高达上百万次充放电循环。相关成果“Self-Assembled Carbon Superstructures Achieving Ultra-Stable and Fast Proton-Coupled Charge Storage Kinetics”以Research Article的形式在线发表于材...

21

十月
张弛研究团队在二阶非线性光学氧化物晶态材料研究中再获重要进展

——实现了钒酸盐非线性光学晶体红外透过和倍频效应同步增益中红外(3~5 μm)二阶非线性光学晶体作为固体激光器的关键核心器件,在军事(如激光通讯、红外对抗等)和民用领域(如红外遥测、医学诊断等)具着重要的实际作用价值。金属氧化物通常具有高的激光损伤阈值,是当前被广泛研究应用的一类二阶非线性光学晶体材料;然而,目前已报道的多数氧化物晶体存在红外吸收截止边短、倍频性能低等不足,严重限制了其在中红外波段的实际应...

10

九月
2021年9月同济大学化学学科ESI国际排名继续提升

9月9日,科睿唯安发布了最新的ESI数据。数据显示同济大学化学学科本次排名相较于2021年7月提升1位,目前国际排名215位,ESI国际排名千分位提升至1.45‰

08

九月
张弛研究团队在中红外过渡金属亚碲酸盐二阶非线性光学晶态材料研究中再获突破性进展

非线性光学晶体材料是应用激光频率转换技术实现激光器光源向未开发波段扩展的关键性元件,其中中红外(3-5 μm)激光材料在激光医疗、军事通讯、半导体光刻等众多先进激光技术领域具有重要的科学价值和广阔的应用前景。目前,硫族化合物AgGaS2、AgGaSe2和ZnGeP2作为商业化的中红外非线性光学晶体具有优越的倍频效应和红外透射范围,但普遍存在着带隙窄、激光损伤阈值低和双光子吸收等缺点,严重限制了它们在高端激光技术中的实际...

03

九月
折纸式手机/电脑一体化的新曙光:吴庆生、吴彤领衔的研究团队实现百万次无损超折叠导电材料的突破!

    众所周知,柔性电子与可穿戴器件已发展成为当今的科技前沿和热点研究领域,而导电材料能否承受大量无损真折叠已成为制约其中诸多方向进一步发展的“瓶颈”问题。比如当今热炒的可折叠手机,实际上只是利用了一个旋转轴,根本无法进行任意折叠;一些可穿戴电子设备不可避免地要遇到反复折叠问题,至今也无法解决;未来人们期待使用的折纸式手机/电脑一体化设备(吴庆生等授权专利ZL201721122410)目前更难以实现。若要解决这...

27

八月
张弛、黄智鹏研究团队在电化学调控材料三阶非线性光学性能研究中获得系列重要研究成果

非线性光学材料可调制高强激光的频率和强度,广泛应用于强光防护、非线性光学成像、光开关和锁模/调Q产生脉冲激光等领域,在现代光学技术领域具有重要的科学价值和实际应用前景。创制高性能非线性光学吸收材料是当前光学材料领域的前沿热点之一,然而高性能非线性光学纳米异质结材料的合成制备条件苛刻、产率低,极大地制约了纳米/微米级非线性光学材料及其器件的创制和应用。我院黄智鹏教授、欧洲科学院院士张弛教授研究团队发...

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