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中国学者通过引入智能材料,解决连续型机器人局部刚度的主动调控问题

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中国学者研发可重构软光子晶体,为虚拟现实沉浸式视觉体验带来新技术
中国学者研发可重构软光子晶体,为虚拟现实沉浸式视觉体验带来新技术

近日,美国科罗拉多大学博德分校团队研发出一种可重构软光子晶体,借此完成对于非散射光孤子束突破性的精密动态调控行为,打破了传统光子晶体的制备复杂、良率低以及设备昂贵等限制。(来源:Nature Materials)其研究意义在于:第一,实现了液晶特定类别的空间取向场对于光场多元化的调控,对软光子晶体的设计做出了重要贡献;第二,建立了与实验观测完美一致的理论数值模拟模型,为更复杂的软光子晶体在光场调控的应用提供了普适性的工程预估。可重构软光子晶体的多元化大角度光束偏转,可以为虚拟现实沉浸式视觉体验带来新的技术突破;进一步缩小完整光孤子束旋转区域大小之后,还有望用于全光计算甚至光子芯片;同时,在非机械式可调光束偏转器上,其也具备一定的应用潜力。近日,相关论文以《类比宇宙弦的向列涡旋对光拓扑偏转行为》()为题发在 Nature Materials 上[1],美国科罗拉多大学博德分校物理学院 教授担任通讯作者,该团队的博士后蒙翠玲为第一作者。图 | 相关论文(来源: Nature Materials )据介绍,光子晶体中晶格的微观有序排列,会直接影响其对量子(电子、光子等)的操控,因而实现 晶体精准的微区组装至关重要。传统光子晶体制备往往很复杂,需要严控化学成分和晶格生长速度以抑制晶格缺陷的生成,或依赖昂贵的设备系统进行激光刻蚀微纳结构,而且制成的晶体对光束的损耗巨大,且对光场的调控多为静态模式。液晶作为一种典型的软物质,兼具液体的流动性和晶体的有序性。液晶各向异性的分子结构、长程有序化以及感应刺激响应,赋予了其独特的物理光学性质,这让它成为光信息处理、光子超材料等领域的重要研究对象。例如,液晶显示作为全球市值逾千亿的平板显示主流技术,已经走进千家万户。目前,软光子晶体于光场的精密调控上,往往需要集成薄膜晶体管工艺和加载复杂的阵列式电场信号。因此,假如想实现光子晶体由“繁”至“简”、由“静”至“动”的模式转变,亟需深入理解由熵变主导的液晶分子自组装行为,探索灵活可控的液晶分子空间布局排列技术,形成折射率按需分布的透明式软光子晶体。而本次研究的展开,则受启发于宇宙弦——这是一种至今仍令学界捉摸不透的物理概念,于 1981 年首次被提出来。当时一些科学家认为,宇宙大爆炸产生的威力,应该形成无数细而长且能量高度集聚的管子,这种管子便叫做宇宙弦。这种物质的形态可作弦式振荡,所以取名宇宙弦。理论工作者赋予宇宙弦的性质是异乎寻常的。一厘米的宇宙弦比整座 喜马拉雅山 的质量还要大。根据爱因斯坦广义相对论,巨大的物体会造成时空弯曲,从而导致附近的光线并不是以直线传播而是发生弯曲。由于液晶是一种很典型的软物质构筑材料,其中液晶分子的对称性破缺排列会产生拓扑缺陷,极其类似于宇宙弦。故可以借此观测到的液晶拓扑缺陷及其与光相互作用,来一步步揭示还只停留在理论上的宇宙弦到底如何使光线发生弯曲。一方面,液晶中因杂质等产生的拓扑缺陷是不稳定且不可控的,因此在本次研究中,课题组需要探索如何有序稳定地控制微米量级区域的液晶分子排列。为此,他们研发了可重构液晶自组装技术,这也是该工作能成功观测丰富光孤子束路径的前提条件。另一方面,液晶作为液相和晶相的桥梁,其分子间存在很明显的热运动,故对光束有很明显的散射效应。而研究基于液晶的拓扑结构与光的相互作用,必须保证光能在液晶中传播足够长的距离。那么,如何有效避免该散射现象从而助力光束的长程传输,也是该工作中的一个关键技术。为此,该团队提出了在液晶中激发光孤子的想法。结合以上两个要素,他们观测到了基本的拓扑结构弯曲光孤子束的不同形态,这与理论模拟模型完美一致。这也激发课题组进一步地研究更复杂、更有趣的拓扑结构与光的作用。于是,他们基于可重构液晶自组装技术,制备了具有复杂拓扑结构的涡旋阵列,进而在领域内首次观测到了光孤子束旋转、对称分裂以及多次偏折等行为。从玻璃衬底清洗到最后光孤子束的路径观测,需要经历十几个步骤,一旦其中一步出现失误,就会直接影响到光孤子束的品质。而从光学显微镜观察软光子晶体的微观细节,并不能判断哪一步出了错。这时,就得综合大量样品的制备情况,来推断问题所在。有时,一个成功样品的背后,是数十个样品的反复测试。“这个实验让我再次认识到每个样品制备条件和每个小数据的记录,对实验最后的成功是多么关键。”论文一作蒙翠玲博士表示。另据悉,软光子晶体还可以借电场或光场进行可重构,从而对光孤 子束行为进行多元化调控。借此突破了传统光子晶体功能单一、静态化等限制。简而言之,该工作实现的面向光场精密动态可调的软光子晶体,为软光子学开拓了一个极具前沿性的研究方向。当下,光孤子束传输很长一段距离后还是会有一定程度的光损耗,为推进该成果的工程化应用,后续他们计划聚焦于将光损耗降到最低。一方面,其将努力减小旋转区域大小,例如在液晶系统中构建

中国学者开发三维神经接口设备实现3D电生理记录,为研究下一代神经接口提供新指导

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中南大学团队研发尖晶石,每循环只有0.019%的容量衰减
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作为改变生活方式的清洁可再生储能装置最成功的化学范例,锂离子电池正在经历着大规模的更新优化,其中正极材料是决定锂离子电池性能的关键因素,是锂离子电池领域的研究热点。尖晶石 LiMn2O4 正极材料因其环境友好、成本低廉成为具有良好前景的锂离子电池正极材料之一。然而,由于 Mn3+ 的 Jahn-Teller 畸变以及锰的溶解问题,导致 LiMn2O4 正极进一步扩大使用受限。近日,中南大学教授课题组从尖晶石的晶体结构层次出发设计,首次在尖晶石 LiMn2O4 的表面 16c 间隙空位进行了 Al 表面掺杂改性,表面 16c 位点引入额外的 Al3+ 掺杂剂对表面 MnO6 八面体势场带来了显著影响,借此他们提出了 Al 和 Mn 的原子互锁概念。图 | (来源:资料图)基于 Al 与 Mn 的互锁效应,Mn 的性质受到 Al 掺杂源的影响,Mn3+ 的 Jahn-Teller 效应以及 Mn 的溶解问题都得到了针对性的抑制。结合密度泛函理论计算、同步辐射软 X 射线吸收谱、原位 X 射线衍射、非原位 X 射线光电子能谱和电子能量损失谱等先进表征,所设计的改性 LiMn2O4 正极展现出突出的表面结构稳定性,在经历 1000 次电化学循环测试后仍具有良好的循环稳定性。可以说这项工作突破了传统针对 Mn 位点进行掺杂改性的束缚,利用间隙位点进行了表面工程研究,为 LiMn2O4 正极的研究发展提供了一种新思路。近日,相关论文以《在 LiMn2O4 阴极中由间质位点激活的原子互锁化学》()为题发在 Advanced Functional Materials 上,张舒是第一作者,担任通讯作者[1]。图 | 相关论文(来源:Advanced Functional Materials)一直以来,锰酸锂正极材料因其快速的容量衰减而导致应用市场较小,进一步扩大商业化使用较为受限。近年来,锰酸锂正极材料在商业化正极材料占比中趋于稳定,多与镍钴锰三元正极材料混合使用,以提升正极端的倍率性能,这使得锰酸锂正极材料的得到了更加广泛的使用。该成果采用了铝元素作为表面改性剂,价格低廉,同时制备方法简单,产品具有高度的一致性,具有商业化生产的可行性。此外,利用正极晶体结构中的间隙空余位点来进行材料改性设计,也为正极材料的表面结构优化与体相组分设计提供了新的参考。在锂离子电池研究领域,正极材料决定着整个电池体系的应用容量与能量密度,是锂离子电池最为关键的核心组员。因此,课题组对锂离子电池正极材料进行了广泛的全面研究布局,包括已经实现商业化生产的锰酸锂、镍钴锰三元材料、磷酸铁锂材料和正在向商业化进军的富锂锰基正极。锰酸锂正极材料已经实现商业化生产多年,目前锰酸锂正极发展受限的原因主要是较低的实际比容量以及较差的循环保持率,锰酸锂材料依旧存在提升优化空间。当然,定下锰酸锂正极的研究课题并不仅仅是因为对该材料的探索,而是因此锰酸锂正极材料中存在的三价锰离子的 Jahn-Teller 畸变、以及 Mn 的溶解问题,导致了电池材料的结构失效问题。同样的,这些问题也出现在锂电、钠电、以及其他锰基正极和负极材料中。因此,Mn 元素固有问题的研究,可以从锰酸锂正极辐射到其他电极材料中,这也是定下该研究课题的根本原因。研究中,首先的步骤是广泛调研,课题组对类似方向的研究成果进行了调研汇总,归纳共性、以及比较不同。然后是提出方案,在广泛查阅 Mn 基材料历史论文的基础上,课题组对锰酸锂材料设计了多个研究计划,具体包括从抑制 Jahn-Teller 畸变着手、提升材料体系 Mn3d 和 O2p 轨道杂化出发以及设计独特的异质外延界面等。随后是实验验证,在之前锰酸锂领域的报道中,多是通过 Mn 位点进行掺杂改性来提升材料的结构稳定性。而在这项工作,该团队从锰酸锂材料的晶体结构出发,在 Mn 原子排布中的间隙空位点实现了 Al 原子表面掺杂。接下来是优化方案,通过优化实验方案,调整实验细节来优化所得材料的性能,使其具备该改性手段的最佳性能。最后是机理研究,也是最为重要的一部分。当课题组发现所得材料的电化学性能得到显著优化之后,他们对所得材料进行了物理化学结构的表征测试,并对材料进行理论计算模拟分析,来佐证其优异的结构稳定性。接着,通过各种表征测试,解析所得材料具备突出的理化性质的深入原因。科学研究的魅力在于其未知性,无意之中发现的成果往往更引人入胜。最初研究人员的设计是在锰酸锂表面构建一个 Al-Mn 的氧化物共晶格包覆层,但在后续的研究中并未发现对应的共晶格包覆层,而在原子尺度电镜中,他们发现原本的表面空位处出现了额外的原子亮点,这也让研究团队有了新的研究思路与目标。经过后续的不断完善与探索,才让这一个“无意”中发现的现象以及其内在原理真正地浮出水面。随后,课题组将其整理为论文并进

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