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基于此,智能制造人们对过渡金属硫族化物等层状二维材料进行了比较广泛的高压研究。或者通过掺杂、时代失还重生改变层间堆叠角、构建异质结等来调节层间的耦合作用。
因此,下自行业在高压下,不同材料的结构响应和物理化学性质将有所不同。近日,动化北京高压科学研究中心张衡中(通讯作者)等人利用多种原位高压实验技术和理论计算,动化研究了该新型层状化合物CuP2Se在高压下的结构演变以及光学和电学等性质的变化。伴随这些结构变化,将消出现了一vdW半导体相在约20GPa下向一vdW金属相或超导相的转变。
工业另外一种方法是通过施加外部压力来调制vdW材料的层间耦合作用。图二、智能制造压力诱导的金属体到超导体的转变(a-b)CuP2Se加压(a)和卸压(b)过程中归一化后的电阻随温度的变化图;(c)CuP2Se临界转变温度随压力的变化图;(d)39.6GPa下,智能制造CuP2Se在不同磁场强度下电阻随温度的变化图;(e)不同压力下临界磁场与超导临界温度的关系图;(f)CuP2Se超导体系的温度-压力相图。
结果表明,时代失还重生随着压力的增加,CuP2Se出现了丰富的结构变化,包括层间距缩小、层间滑移、层间合并以及晶体的破碎和纳米化等。
下自行业该工作的新发现对于通过简单的压力调节层间耦合来开发层状范德华化合物的新应用具有重要意义。看到这里,动化是不是感到疑惑?洗奶瓶也能对孩子健康造成伤害?是的!我们在饮食上,碗筷分离。
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