氮化物固态电解质
全固态锂金属电池因其高能量密度和固有安全性,被认为是下一代电池技术的重要方向。然而,界面不稳定性仍然是限制其发展的核心挑战之一,特别是锂金属负极与固态电解质之间的化学和机械不稳定性。目前主流的固态电解质,如氧化物、硫化物和卤化物,在与锂金属接触时,往往面临界面
全固态锂金属电池因其高能量密度和固有安全性,被认为是下一代电池技术的重要方向。然而,界面不稳定性仍然是限制其发展的核心挑战之一,特别是锂金属负极与固态电解质之间的化学和机械不稳定性。目前主流的固态电解质,如氧化物、硫化物和卤化物,在与锂金属接触时,往往面临界面
武汉大学周圣军教授团队提出了一种通过成核层(NL)修饰、生长模式调节和铟(In)掺杂调制实现高质量AlN缓冲层的范例。因而,在平坦的蓝宝石衬底(FSS)上实现了缺陷减少、应变控制和原子扁平的AlN薄膜。此外,通过使用所提出的AlN缓冲层,UVC LED 的电致
氮气(N2)是最丰富的氮源,但其化学惰性使其难以直接利用。将氮气转化为高附加值的化学品(如氨或含氮有机化合物)是化学研究的核心课题之一。在此过程中,金属氮化物作为关键中间体,扮演着重要角色。尽管过渡金属氮化物已被广泛研究,锕系金属的分子氮化物研究却进展缓慢。此
西安电子科技大学集成电路学部,是首批国家示范性微电子学院建设单位、首批国家集成电路人才培养基地和首批国家集成电路学院建设单位。学部聚焦集成电路国家重大战略需求,在化合物半导体材料与器件研发、模拟与混合信号集成电路设计、集成电路计算机辅助设计等领域取得丰硕科研成
作者:Leo Schowalter1,2、Maki Kushimoto1、Ziyi Zhang1、Akira Yoshikawa1和Hiroshi Amano1(1名古屋大学,2Lit Thinking)
利用透射电镜和HRTEM监测氮化物析出物的形貌、分布、晶向关系和界面原子结构,研究了TiAl合金中氮化物的初始析出行为。发现Ti-49Al-1N合金在析出初期有两种氮化物析出物。析出物的形态、分布、晶向关系和界面原子结构由氮化物析出物和基体的晶体结构和晶格错配