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一种基于压电-摩擦-热电效应的人工舌头,用于实现多模式味觉感知和温度识别
柔性多模态人工舌系统通过整合压电、摩擦电和热电效应实现自供电液态识别与温度感知,准确率达99.7%和97.9%,为机器人液体识别和食品质量监测提供新方案。
来源:Materials Today
时间:2026-04-25
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可通过组分调节的(AlxGa1-x)2O3超宽带隙多层结构
多层溅射沉积策略有效提升Al-Ga-O薄膜中铝含量,解决传统共溅射工艺的等离子体不稳定和靶材氧化问题,使光学带隙宽度增加至6 eV以上,同时保持优异结晶质量。
来源:Materials Science in Semiconductor Processing
时间:2026-04-25
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基于化学反应动力学的减压SiGe外延生长的数值建模与实验研究
硅基锗(SiGe)异质外延生长的数值模型研究及其工艺优化。采用表面反应动力学与计算流体力学(CFD)耦合模型,系统分析 RPCVD 工艺中温度-气流场分布对 SiGe 层生长速率、锗含量及横截面均匀性的影响机制,通过实验验证模型预测精度,成功制备出具有均匀成分(锗含量 30%±1%)、低表面粗糙度(Ra<5nm)及优异晶格应变(残余应变<100με)的 12 英寸 SiGe 外延层。
来源:Materials Science in Semiconductor Processing
时间:2026-04-25
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用于SiC基底电化学机械抛光的导电固定磨料抛光盘的制备与性能
本研究开发了一种导电固定磨料抛光盘,优化其机械性能和导电性,应用于SiC基板的ECMP工艺,显著提高材料去除率和表面粗糙度,为超精密加工提供新方案。
来源:Materials Science in Semiconductor Processing
时间:2026-04-25
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在AlCoCrFeNiTi0.2这种成分复杂的合金中,当B2相发生类似旋节分解(spinodal-like decomposition)时,体心立方(BCC)沉淀物的粗化现象
研究AlCoCrFeNiTi0.2合金B2相中BCC析出物的粗化动力学,发现其分两阶段演化,结合扩散实验和Philippe-Voorhees模型验证了粗化机制与扩散速率的关系。
来源:Materials Science and Engineering: A
时间:2026-04-25
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在室温下制备的HIZO/Ag/HIZO多层电极,用于高效节能的透明薄膜加热器
本研究采用室温磁控溅射法制备了Hf-In-Zn-O/Ag/Hf-In-Zn-O(HAH)多层透明薄膜加热器,系统调控Ag层厚度(5-13 nm)。结果表明:随着Ag层厚度增加,薄膜表面粗糙度降低,形成连续金属网络,显著提升载流子注入效率并减少界面散射,使工作电压降至6V时仍能实现191℃的高效加热,为低温加工高能效透明加热平台提供新方案。
来源:Materials Science in Semiconductor Processing
时间:2026-04-25
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织构对Ti-6Al-3Nb-2Zr-1Mo合金冲击韧性的影响
冲击韧性主要受裂纹扩展能量影响,而裂纹启动能量相近。通过调控Ti80合金中α相体积分数(20%-40%)和织构(TD-ND与TD-RD对比),发现高α相体积分数下织构各向异性显著提升冲击韧性,主要归因于滑移与孪生机制的差异化响应。
来源:Materials Science and Engineering: A
时间:2026-04-25
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通过整体价电子浓度原则设计分层结构,以平衡基于CoNiV的轻质复杂合金的强度与延展性
CoNiV基复杂成分合金通过调控Al/Ti共掺杂使整体价电子浓度(OVEC)实现L2₁相与L1₂相的层级沉淀,形成FCC基体中纳米级L2₁相及L1₂相嵌入L2₁岛的异质结构,显著提升强度(1200 MPa)、塑性和轻量化性能,其变形机制源于异质变形诱导应力及孪晶强化效应。
来源:Materials Science and Engineering: A
时间:2026-04-25
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揭示2050年铝锂合金中的塑性各向异性:从滑移行为到断裂机制的转变
塑性各向异性源于等效滑移系统数(ESSN)从RD到ND递减,导致RD协调变形与ND应变局部化及脆性裂纹扩展,建立晶体学织构到宏观断裂的全链机理。
来源:Materials Science and Engineering: A
时间:2026-04-25
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关于基于二氧化碳的功能性碳纳米纤维增强材料的见解,用于可持续导电结构
CO₂-derived碳纳米纤维(CCNF)作为可持续填料,在熔混合和溶剂铸造工艺中均表现出导电性能提升,其中溶剂铸造结合超声处理效果更优。热处理至900℃的CCNF(CCNF900)使导电性提高三倍,渗滤阈值降低46%,同时保持β相比例和界面相容性,为环保型导电复合材料开发提供新路径。
来源:Materials Science and Engineering: B
时间:2026-04-25