本期特刊旨在促进钻石科学家和工程师之间的科学知识交流,包括多晶和单晶。因此,我们诚挚地邀请科学家和工程师发表他们关于钻石成核和生长动力学、其物理和化学性质以及它们在各个科学技术领域(工业、医学、考古学等)的实用性的最新科学、理论和实验结果。最近对单晶和多晶金刚石材料的合成和利用的研究扩大了它们在现有和未来广泛应用领域的潜在用途,包括光学和电子学,以及生物医学等。我们还相信,这些材料是当今和不久的将来在固态物理、化学和工程领域具有巨大潜力的重要材料。我们邀请您为本期晶体特刊“多晶/单晶金刚石”撰稿,以便向讨论金刚石科学、技术和应用的多学科论坛提交论文。
纳米技术和新纳米材料对现代科学、技术和日常生活有着巨大的影响。术语“纳米材料”是指在不同领域具有多种应用的单一材料。新颖/改进的合成方法(物理、化学和生物)可用于合成这些材料,包括无机、有机和混合纳米复合材料,以实现对其物理化学性质的精确控制。迄今为止,纳米级技术正在积极研究和应用于解决从人类健康到环境问题等最紧迫的全球挑战。纳米材料和纳米结构在生物医学、生物分析和生物诊断、法医、农业、环境保护、水处理、食品工业、纺织工业、传感器、电子和通信领域有各种应用。在此背景下,本期特刊旨在发表原创研究论文和综合评论,讨论有关不同纳米材料的合成、先进性能研究和潜在应用的最重要问题。
我们很高兴地宣布,Crystals 杂志将推出一期关于“发光二极管的研究和应用”的特刊。发光二极管 (LED) 在科学研究和工业中都发挥着至关重要的作用。本期特刊旨在介绍 LED 领域的最新研究成果和技术进步,涵盖从基础材料科学到创新应用的广泛主题。本期特刊欢迎您撰写有关 LED 器件新型材料的合成和特性、器件和封装的结构优化和性能改进以及 LED 制造及其集成到固态照明、显示器和传感等各种应用中的进展的投稿。我们邀请研究人员为本期关于宽带隙发光材料和器件的特刊撰写文章。本期特刊将提供评论,同时介绍宽带隙材料生长和器件设计的一些关键方面的新研究更新。
液晶弹性体 (LCE) 表现出一些显著的物理特性,例如在不同性质的适当环境刺激(如热刺激)下可引起可逆的较大机械变形,这使得它们可以用作软致动器。LCE 所表现出的独特特性源于它们的各向异性微结构,其特点是嵌入聚合物网络中的液晶原分子的优先取向。LCE 设计中的一个悬而未决的问题是如何控制它们的驱动效率:液晶原分子的数量、它们如何连接到网络、有序度、交联密度是一些可控参数,然而,除了最后一个参数外,它们的空间分布一般无法调整。在本文中,我们开发了一个基于微机械的理论框架来模拟和探索网络交联密度对液晶弹性体元件机械驱动的影响。在此背景下,用于获得弹性体交联网络的光诱导聚合(光聚合)尤其令人感兴趣,它适用于精确调整材料内的交联密度分布;该技术能够获得分子级架构的 LCE,从而实现可获得驱动的最佳设计。在智能结构元件(LCE 微结构设计和优化)内正确设置交联密度排列的可能性代表了一种创建具有材料微结构编码所需驱动能力的分子级工程 LCE 元件的有趣方法。
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。
hal是一个多学科的开放访问档案,用于存款和传播科学研究文件,无论它们是否已发表。这些文件可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
“如果我想制作任意三维形状,比如手臂或抓手,我必须排列液晶,这样当受到刺激时,这种材料就会自发地重新组合成那些形状,”塞拉说。“到目前为止,缺少的信息是如何控制液晶排列的三维轴,但现在我们有办法实现这一点。”
铅卤化物钙钛矿纳米晶体是经典和量子光发射的有前途的材料。要了解这些出色的特性,需要对带边的激子发射进行彻底的分析,这是由于扩大效果而在整体和室温研究中无法达到的。在这里,我们报告了中间量子限制方案中单个CSPBBR 3 NC的光致发光的低温温度研究。我们揭示了观察到的光谱特征的尺寸依赖性:亮点激子能量分裂,TRION和BIEXCITON结合能以及光学声子复制频谱。此外,我们表明明亮的三重能量分离与纯交换模型一致,并且可以简单地考虑发射偶极子和发射状态的种群的方向来合理化所记录的极性特性和光谱。
*通信:james.utterback@sorbonne-universite.fr摘要实现具有内置纳米级热流动性的可调功能材料是一个重大挑战,可以推进热管理策略。在这里,我们使用时空分辨的热反射率在各向异性AU纳米晶体的自组装超晶体中可视化侧向热传输各向异性。相关电子和热反射显微镜表明,纳米尺度的热量主要沿各向异性纳米晶体的长轴流动,并且在晶粒边界和弯曲的组件上进行了这种情况,而弯曲的组件则干扰热流动。我们通过组成纳米棒的长宽比来精心控制各向异性,并且它超过了纳米双锥体超晶体的纵横比和某些纳米排列。有限元模拟和有效的培养基建模合理地将出现的各向异性行为合理化,以简单的串联电阻模型,进一步提供了一个框架,以估算热各向异性作为材料和结构参数的函数。胶体纳米晶体的自组装有望在使用这种重要材料类别的广泛应用中引导热流的有趣途径。关键字纳米级热传输,胶体纳米晶体,超晶,各向异性,热质融合,时空显微镜