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NEWS 01
3D“原子圖”揭示了鐵銹的生長過程
鐵生銹一直對土壤、建筑物、生活帶來破壞性影響,美國太平洋西北國家實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家們創(chuàng)建了3D“原子圖”,來研究有關(guān)鐵生銹的過程。他們使用罕見的成像技術(shù)、原子探針層析成像技術(shù),發(fā)現(xiàn)了針鐵礦和鐵與周圍溶液之間的原子交換反應(yīng)原理,證實(shí)了先前的猜想。此外,該發(fā)現(xiàn)開辟了一條新的道路,把生銹和針鐵礦結(jié)合,從而達(dá)到去除土壤中重金屬的目的。
圖|鐵銹的生長過程(來源:Piabay)
NEWS 02
德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校Daniel Wasserman副教授帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)出了一種可精確測量材料半導(dǎo)體特性的測量技術(shù),是現(xiàn)有測量技術(shù)靈敏度的100000倍,而且更簡單、更便宜、更有效。這項(xiàng)研究發(fā)表在了Nature Communications上。他們將少量材料放入專門設(shè)計(jì)的微波諧振器電路中,在諧振器內(nèi)部將樣品暴露于濃縮的微波場,通過測量電(微波)信號(hào)的衰減使得科研人員能夠以更高的精度測量材料的載流子壽命,從而深入了解材料的整體光學(xué)質(zhì)量,同時(shí)確定材料在集成到光電探測器結(jié)構(gòu)中時(shí)的應(yīng)用范圍。新測量技術(shù)可表征微尺寸材料的特性,將加速科研人員對2D、微米及納米級材料的發(fā)現(xiàn)和研究。
圖|微波諧振器的渲染圖(來源:The University of Texas at Austin)
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