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从G到D 让金刚石“纯净无色”丨新闻特写
河南以金刚石为代表的超硬材料优势明显,不仅要通过人工培育,不断把金刚石产业“做大”,更要把它的“品质”做到最好。为此,2022年郑州大学金刚石实验室和四方达超硬材料公司,通过“揭榜挂帅”方式,共同开展专题科研攻关。
21
2023
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科学家发现金刚石缺陷可以确保数据传输和测量温度
具有色心的微金刚石具有的光物理性质。该研究在室温下发现了许多高压高温微金刚石的光致发光,其全宽半宽低至0.5 nm(波长630.15 nm≈390 GHz)。相关光谱学证明这些谱线来源于单光子发射器。对单个发射器的光致发光和光致发光激发光谱的研究表明,声子边带和窄带激发可以忽略不计。证明了温度灵敏度、稳定的光致发光、亮度、线性偏振和荧光寿命≈1.5–2.5 ns。结果表明,已发现的“神秘”发射器在量子光学、荧光标记和高分辨率测温学方面的应用具有巨大潜力。
工业金刚石持续高景气,培育钻石未来新风口
超硬材料通常是指硬度特别高、维氏硬度大于 40 Gpa 的材料,主要用于金属及合金材料、 高硬脆材料、复合材料、软韧材料以及难加工材料的加工。同时作为一种重要的功能材料,可 应用于电子电器、装备制造、航空航天、国防军工、医疗检测和治疗等高科技领域。超硬材料 主要包括固有硬度与其成分相关的本征类超硬材料和固有硬度与显微结构相关的非本征类超硬 材料。本征类超硬材料包括金刚石、立方氮化硼(PCBN)、氮化碳和 B-N-C 三元化合物等。 非本征类超硬材料包括纳晶金刚石聚集体、聚合金刚石纳米棒等。目前常见的超硬材料有天然 金刚石、人造金刚石、立方氮化硼等。
金刚石有望成为终极半导体材料
近日,日本佐贺大学教授嘉数教授与精密零部件制造商日本Orbray合作开发出了用金刚石制成的功率半导体,并以1平方厘米875兆瓦(87.5万千瓦)的功率运行。
同样都是碳 为什么石墨质软而金刚石硬?
提起钻石,人们就会联想到光彩夺目、闪烁耀眼的情景,它随着拥有者的活动而光芒四射。但因它的昂贵价格,大多数人只能望而却步。尽管如此,人们对钻石还是很向往的。
我国学者发现次晶态金刚石:分子结构稳定 应用前景广泛
近日,北京高压科学研究中心的研究团队利用高温高压环境,首次完成了一种新形态金刚石的制备,这种新的金刚石形态有着极其稳定的结构,在高端技术领域具有极其重要的应用前景。