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“具体来讲,无论原子级制造的科学原理,还是关键技术,无论是原子级制造原理探索所需的科学仪器,还是原子级制造过程所需的加工装备,都极大地挑战了我们现在的认知和能力范畴,存在大量的瓶颈问题亟待解决。”谭久彬说。
研究团队着手创造一种只在光线照射到的地方才被激活的材料。他们最终确定的是两层P型硅材料。这种材料可通过产生电荷来响应光线,其顶层有许多微小的孔(纳米孔隙),可提高电学性能并集中电力。
“能隙的产生是超导的标志性现象。在常规超导体中,能隙存在于超导相变温度以下。随着铜氧化物高温超导体的发现,即使在超导相变温度以上,能隙仍然能够被观测到,这种现象被称为赝能隙。”姚星灿介绍。
钙金属具有低氧化还原电位和多价性等特性,结合我国丰富的钙资源,基于金属钙的电池体系在未来的能源应用中具有广阔前景。其中,钙-氧气电池具有最高的理论能量密度,但此前一直未能实现在室温下稳定充放电。