即使在今天,电磁波谱的大部分区域仍未被任何已知的直接激光源覆盖,或者至少未被能够满足预期实际应用要求的激光源覆盖。幸运的是,大自然总是提出替代的解决方案,在这种情况下,解决方案被称为频率转换。为了支持这些努力,许多双折射和非双折射、铁电和非铁电、氧化物和非氧化物、光学和半导体材料最终参与了这一过程。非线性光学材料具有依赖于照明的特性,还具有出色的操纵光信号的能力,而无需进行光电光转换,这意味着非线性光学材料也可用于光电子学。通过这个简短的介绍,我们想邀请研究人员和工程师、实验者和理论家分享他们最近的发现、创新想法以及他们对这项研究未来的愿景,或者简而言之,他们对非线性光学材料的热情和激情。
金属间化合物是一类特殊的金属材料,其特性使其可以在传统金属材料失效的条件下使用;这些条件包括高温、腐蚀性环境以及极端的磨蚀和粘合应力。许多金属间化合物表现出非常好的物理和机械性能,特别是非常好的热稳定性、高熔点、良好的耐腐蚀性和低密度,这使它们成为高温应用的合适候选材料。然而,这些材料的延展性有限,脆性较高,尤其是在低温下,这阻碍了它们的广泛应用。基于中间化合物的材料的用途非常广泛,但始终有必要从物理或机械性能的角度考虑特定材料的选择。它们被用作建筑材料、形状记忆材料(NiTi)、电阻炉加热元件(MoSi2)、磁性合金(Ni3Fe)、储氢材料(Mg2Ni、LaNi5)或高温材料(TiAl、NiAl),或用于强氧化环境(FeAl)。
本期特刊旨在收集纳米结构晶体半导体领域的最新进展,用于能量转换,化学和物理感测,光电和电催化以及生物医学应用。将特别关注的是贡献,重点是晶体结构和纳米级形态在功能特性上的作用,以及结构 - 培训关系的建模预测以及无原始合成技术的发展。We invite the submission of papers on the following topics, including but not limited to: inorganic nanostructured binary and ternary semiconductors, e.g., metal oxides and chalcogenides, silicon and germanium nanocrystals, 2D semiconductors, nanoscale homo- and heterojunctions, doped semiconducting nanomaterials, Perovskite纳米结构和量子点。此外,预计特刊将强调最近在具有半导体特性和混合无机 - 有机有机物半导体的有机晶体纳米结构的挑战和新颖的应用。
一对军人夫妇正准备在塞达利亚的一家新店开张,店里的水晶闪闪发光。诺斯特的艾米和内特·汉森六个月前开始在网上销售水晶,在看到成功后,他们决定开一家名为 Silver Fang Crystal 的店。艾米说她从 8 岁起就开始收集水晶。她追随祖父的脚步,因为他一直在缅因州寻找宝藏。“我 8 岁之前从来没有真正去过水晶店,我们去了库斯峡谷,”艾米说。“他们在那里做碧玺,淘金等等。他们在那里开了一家水晶店,我被迷住了。”她的祖父告诉她,她可以挑选店里的任何水晶。当然,艾米选择了大教堂水晶、大水晶或晶洞簇,所以她的祖父让她选择较小的水晶。“我的第一颗紫水晶还留着呢,”艾米说。 “那只是他当年在库斯峡谷给我买的一小串。”她的祖父告诉她,等她长大一点,她可以买一座大教堂。那是艾米从工作中拿到第一笔奖金时买的第一件东西。
在过去的几十年里,材料对于人类的成长、繁荣、安全和生活质量至关重要。自古以来,新材料一直是每个时代最伟大的成就之一。它们为土木工程、化工、建筑、核能、航空、农业、机械、生物医学和电气工程等领域的新技术铺平了道路,这些技术利用了生物材料、包装材料和柔性电子产品等功能材料。具体来说,先进材料的成分、结构和表面经过功能化,赋予了特定的应用导向特性。本期特刊将介绍用于先进应用的纳米结构功能材料的合成、加工和表征方面的一些最新进展。它将结构和性能与实际应用联系起来。陶瓷、复合材料、电子和光电材料、非晶态材料、晶体材料、薄膜和纳米结构材料都是此类材料的例子。