《我国在声表面波材料与滤波器件的研究方面取得进展》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2018-11-08
  • 科技部高技术中心“战略性先进电子材料”重点专项管理办公室组织专家在无锡对国家重点研发计划专项“声表面波材料与器件”项目进行了现场中期检查。专家组听取了项目组工作汇报,现场观看了样品和研发生产现场,一致认为项目全面完成了任务书规定的中期研发内容和考核指标,在成果应用方面取得重要进展。

    该项目主要面对物联网等领域的高性能无源传感器的需求,实现其在复杂环境和极端环境的多类型传感器集成应用;研发应用于4G、5G移动通讯终端滤波器的高性能压电单晶衬底材料和换能器材料,实现高世代声表面波滤波器的关键技术集成,建立高性能滤波器示范生产线。项目进行到中期,研发出了多种具有强(111)织构的高性能Al/Ti(Ni)多层结构换能器材料,使滤波器功率耐受性提升至35dBm;设计并制备出了大带宽、低插损、小带内波动的滤波器;声表面波器件体积减小至1.1×0.9×0.45mm3; 同时建立了自主知识产权的声表面波材料与滤波器生产线,实现了滤波器的小批量生产。

  • 原文来源:http://www.xincailiao.com/news/news_detail.aspx?id=326240
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  • 《宁波材料所在强耦合研究方面取得进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-06-19
    • 强耦合是存在于两个以上系统中相互作用的自然现象。当强耦合产生时,其系统在某些方面的特性与原始特性相比将会出现巨大差异,例如光学响应、电学响应与振动响应都会在强耦合时发生明显的改变。由于现阶段缺乏对此类现象的深入研究,导致其很难充分在实际问题中得到应用。但强耦合现象时材料特性产生的诸多变化有着很大的应用潜力,例如目前有研究表明利用强耦合现象可以对生物科技材料的化学反应速率与荧光光谱特性进行改性,从而满足所需的要求。   中国科学院宁波材料技术与工程研究所所属慈溪医工所Remo课题组与意大利技术研究所(IIT),路易斯安娜州立大学(美国)和中国吉林大学多方展开合作,通过研究改变J-聚合体中(两部分组成)一部分的浓度对强耦合现象的作用,深入了解了强耦合的作用机理。具体来说,研究者通过遵循静态和动态的研究方法,得到了达到Rabi分裂(高耦合强度)的最优条件。此项研究成果对将强耦合现象由基础科学转化为应用科学有着重要的意义,并为后续的研究提供了指导性的意见。该研究中,由动态分析方法得出的结果表明,建立一套完整的、可预计此类系统特性随时间变化的模型对强耦合现象的应用至关重要。   图1展示了在纳米结构器件与J-聚合体分子之间发生的强耦合现象。图1(左)为纳米结构器件的SEM图像,可以看出在金板表面规律排布着纳米孔(标尺为310 nm);图片中还包含了器件的示意图,纳米器件与J-聚合体分子具有相似的波长响应(约为630 nm);J-聚合体吸收峰与吸收峰强度随浓度的变化规律为,峰位均在630 nm周围,吸收峰强度随浓度的提高而增加)。图1(右)为J-聚合体与纳米器件组合后的吸收光谱图,可以看出,材料本征的吸收峰消失,新出现的吸收峰在570-600 nm与650-700 nm之间,吸收峰位置随聚合体浓度提高而发生更强的分裂。近年来,对于此种分裂的增强机理的研究逐渐成为热点。此项研究成果将为后续的研究提供指导性的意见。   该成果已发表在学术期刊Nanoscale上(IF=7.4)。标题为“The role of Rabi splitting tuning in the dynamics of strongly coupled J-aggregates and surface plasmon polaritons in nanohole arrays”(DOI:10.1039/C6NR01588C)
  • 《山西煤化所在储能炭材料与器件方面取得系列进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2020-04-14
    • 近年来,在储能炭材料与器件研发方面,陈成猛研究员带领中国科学院山西煤化所709组取得了系列进展。团队解决了储能炭制备与应用中一系列科学难题,通过产学研用协同创新,突破石墨烯、电容炭和球形石墨等储能炭材料规模化生产核心技术,设计组装了超级电容器、锂离子电池和锂硫电池等储能器件,形成电动汽车、道钉灯和无人机等应用示范。通过打造“料-材-器-用”创新链,建立标准体系,促进了我国储能炭材料从“做好”向“用好”的跨越,为相关产业高质量发展贡献了力量。   从生物质和高分子等有机前驱体向无机炭材料转化的结构演变机制,及材料微观结构与电化学性能间的构效关系,是储能炭可控制备与定向应用的共性关键科学问题。团队阐释了淀粉分子交联过程中主/侧链竞争反应及碳碳键断裂和键合机制,为生物质向电容炭的可控转化提供了科学依据(ACS Sustainable Chem. Eng., 2019, 7, 14796-14804);研究了生物质和酚醛树脂基电容炭或硬炭在热还原时含氧官能团的演变路径,并与其超级电容器和锂离子电池等性能建立关联,为储能炭材料表面结构优化指明了方向(J. Energy Chem., 2020, JECHEM1233; Electrochim. Acta, 2020, 337, 135736-11; J. Energy Chem., 2018, 27, 439-446);阐释了磷酸活化对多孔炭表面磷掺杂的化学机制,并发现了其对电化学界面的稳定效应,为高电压电容炭的表面结构设计提供了新思路(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 11421-11430; Electrochim. Acta, 2019, 318, 151-160; Electrochim. Acta, 2018, 266, 420-430.)。团队还就生物质基电容炭和酚醛树脂基碳气凝胶领域国内外科研进展和发展趋势进行了综述(J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 16028-16045; Micropor. Mesopor. Mater., 2019, 279, 293-315.)。   在认知科学原理的基础上,突破储能炭材料产业化成套技术,是解决关键材料“卡脖子”问题的核心任务。陈成猛研究员带领年轻的科研团队,与晋能集团、美锦集团和山西三维等企业合作,先后攻克吨级氧化还原石墨烯、十吨级生物质基电容炭和吨级煤基球形石墨中试技术,打通全套工艺流程,研制配套关键装备,实现了相关材料从“样品”向“产品”的跨越。团队石墨烯中试制备技术通过山西科技成果鉴定,达到国际先进水平,产品已推广应用于中电科18所、航天科技42所、中国航发北京航材院等国内外100余家企业和研究机构。电容炭中试产品已顺利通过宁波中车、锦州凯美和上海奥威等国内电容器领军企业的应用评测,技术指标超越日本可乐丽YP-50F产品。近期,团队已与美锦能源合作启动年产500吨电容炭产业化一期工程,预计2021年产出批量化合格产品,届时将实现中国超级电容器产业关键材料的进口替代。   “料要成材,材要成器,器要可用”,是解决材料稳定化生产及应用匹配性等问题的有效策略。为服务储能炭材料精准高效研发,709组建成了国际先进的电化学储能器件组装与评测平台。依托自主炭材料,设计组装了超级电容器、锂离子电池和锂硫电池等先进储能器件,并形成道钉灯、电动汽车、无人机等应用示范。通过整合上下游资源,实现了从“单元配套”向“系统集成”的过渡,在反馈指导材料工艺优化的同时,实现了储能行业需求的精准对接。目前,团队已与宁波中车、宁德时代、沙特基础工业公司、厦门大学、中国科学院空天信息院和大连化物所等单位建立密切合作关系,正为军民领域部分型号开发储能解决方案。   团队在储能炭材料和器件方面形成了完善的知识产权布局,目前已申请PCT专利3项,国家发明专利45项、实用新型专利5项,其中已授权19项。团队积极推进标准化工作,共主持制订4项国际标准(IEC/TS 62607-6-13;IEC/TS 62607-6-20;2 项PWI项目)、国家标准2项(20160467-T-491;20100983-T-49),提升了煤化所在相关领域的话语权。团队还获得山西省自然科学一等奖、中国产学研合作创新成果一等奖、中国化工学会技术发明二等奖等荣誉。   习近平总书记指出,广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。709团队将继续通过应用基础研究、高技术攻关和系统集成示范,致力于实现国产储能炭材料“说得清、做得好、用得上”的总体目标,为山西省争做能源革命排头兵行动助力,为推动中国储能产业高质量发展而奋斗。   上述工作获NSFC相关人才计划、面上项目及青年基金、中国科学院STS重点项目、山西省科技重大专项、太原科技局重大项目及国内外企业横向课题等10余个项目的联合资助。