“原子喷涂”将材料科学转变为绿色科技
科学家们如何精确地调整材料的特性以适应先进的应用?根据宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的一个团队的研究,答案在于对材料的原子结构进行拉伸。他们发现铌酸钾的“原子喷涂” —— 一种先进电子产品的关键材料 —— 允许对薄膜特性进行特殊的控制。他们的研究结果发表在《先
科学家们如何精确地调整材料的特性以适应先进的应用?根据宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的一个团队的研究,答案在于对材料的原子结构进行拉伸。他们发现铌酸钾的“原子喷涂” —— 一种先进电子产品的关键材料 —— 允许对薄膜特性进行特殊的控制。他们的研究结果发表在《先
在材料科学领域,尤其是轻量化结构材料的研究中,镁合金因其轻质高强的特性备受关注。然而,传统的镁合金设计方法依赖于经验试错,效率低下。本研究提出了一种基于循环生成对抗网络(Cycle-GAN)的逆向设计框架,集成了长短期记忆(LSTM)人工神经网络和变分自编码器
在金华市青年科技奖的璀璨舞台上,欧阳亦博士以其在材料物理与化学领域的杰出贡献和卓越成就,荣获了这一殊荣。作为复旦大学义乌研究院的青年研究员,欧阳亦博士不仅在学术研究中屡创佳绩,更在科研成果的转化和应用方面取得了显著成效,充分展现了青年科技工作者的创新活力和责任
2021年,主要来自河北工程大学材料科学与工程学院的 Congmei Yue , Hougui Li , Hongwei Shi , AIfeng Liu (通讯作者), Zengcai Guo , Jingbo Mu , Xiaoliang Zhang ,