作者的方法为超柔性有机电源与功能性电子设备的集成开辟了道路,些万想无需外部电源连接即可精确、些万想灵敏、连续地采集生物信号文献链接:Self-poweredultra-flexibleelectronicsvianano-grating-patternedorganicphotovoltaics,(Nature,2018,DOI:10.1038/s41586-018-0536-x)本文由材料人编辑部学术组Z,Chen供稿,材料牛整理编辑
【成果简介】近日,知识西安交通大学材料学院韩卫忠教授研究组发现铜-银相界面在辐照中可以作为空位泵,知识持续地将铜中辐照产生的空位转移到银中,使铜层富间隙原子,而银层富空位,这是一种全新的界面-缺陷交互作用形态,该发现丰富了材料设计中调控缺陷演化的方法。为了提高材料的抗辐照损伤能力,些万想在材料中引入大量的界面是一种有效的方法。
辐照后样品表面的富铜凸起物、知识铜间隙原子的反常加速扩散和离子注入区外的高密度位错结构为界面的空位泵效应提供了直接实验证据。 研究发现,些万想由于铜-银界面上界面位错在铜一侧形成了压应力场,些万想吸引铜空位到界面偏聚,由于空位在银中具有更低的能量,所以铜侧的空位会自发转移至银中,实现了空位泵效应的第一步。同时界面在银一侧形成了拉应力场,知识易于吸引银间隙原子偏聚到界面处,知识但由于铜、银原子混合焓大于零,因此银间隙原子仍保持在铜-银界面处,与部分界面空位复合,实现了界面空位到银层内部的转移,这是空位泵效应的第二步。
在离子注入的深度范围内形成了大量纳米氦泡,些万想且银层氦泡显著高于铜层。知识所以界面和点缺陷的交互作用特性对调控材料的辐照行为至关重要。
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知识在离子注入的最大深度之外也观察到了大量的空洞和位错结构。狗狗发热性疾病时,些万想肉垫也会发烫。
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