物理所發現單帶Mott絕緣體氯化鈮
在沒有相互作用或者只存在弱相互作用的體系中,能帶理論能夠很好地描述材料的電子結構,并據此區分金屬(部分填充)和絕緣體(全空或全滿)。然而,這種理解并不完整,因為多體相互作用可能導致能帶理論的失效,典型案例即為Mott絕緣體。在能帶理論中,半填充的能帶應表現為金屬態。然而,由于強電子-電子相互作用,實際上呈現為絕緣態,即Mott絕緣體。從Mott絕緣體出發,可以引發許多有趣的強關聯物理現象,如高溫超導、量子自旋液體和巨磁阻效應。理解Mott物理的最基礎模型是單帶Hubbard模型,該模型僅考慮由單軌道構成的單帶上的電子。然而,實際Mott絕緣體材料中的低能激發通常很復雜,使得實驗驗證和理論分析都面臨挑戰和爭議。因此,尋找具有最簡單自由度的Mott絕緣體對Mott物理的理論和實驗研究具有重要意義。近日,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心研究員錢天、翁紅明、石友國等與中國人民大學教授雷和暢合作,在“呼吸型”Kagome結......閱讀全文
物理所發現單帶Mott絕緣體氯化鈮
在沒有相互作用或者只存在弱相互作用的體系中,能帶理論能夠很好地描述材料的電子結構,并據此區分金屬(部分填充)和絕緣體(全空或全滿)。然而,這種理解并不完整,因為多體相互作用可能導致能帶理論的失效,典型案例即為Mott絕緣體。在能帶理論中,半填充的能帶應表現為金屬態。然而,由于強電子-電子相互作用,實
四苯砷氯鹽酸鹽重量法測定鈮合金中的鈮
一、方法要點在5mol/L以上氫氟酸介質中,鈮(鉭)與四苯砷氯鹽酸鹽定量沉淀。經過濾,灼燒成氧化物后,稱重,換算出鈮(鉭)含量。二、試劑(1)濃鹽酸、濃硝酸、氫氟酸。(2)酒石酸溶液(20%)。(3)四苯砷氯鹽酸鹽:2%溶液。(4)洗滌液:于(1+4)氫氟酸溶液1000mL中,加入2%四苯砷氯鹽酸鹽
物理所等揭示Ce膜中存在的軌道選擇Mott物理
單質金屬Ce中的γ-α相變伴隨著4f電子的局域-巡游轉變,其機理長期以來一直存在爭議:一種圖像認為相變源于4f電子自身的Mott轉變,另一種則歸因為4f電子與spd電子間Kondo雜化強度的變化。由于Ce元素化學活性較強,高質量的薄膜生長與譜學測量存在難度。 近期,中國科學院物理研究所/北京凝
濕法分離鉭鈮工藝流程
萃取分離工藝過程是分離鉭鈮有效的方法之一,在整個工藝流程中是非常關鍵的。通過分離過程能夠有效的將其他的金屬雜質和鉭鈮分離開,同時實現鉭與鈮的萃取分離。因此,這一工藝過程控制運行的好壞,直接關系到zui終的效果。鉭鈮濕法萃取分離工藝流程:整個萃取分離工藝過程分為四段:1、酸洗段:也叫鎢鈮分離段,有機相
氨三乙酸絡合滴定法測定鈮鎢鋯合金中的鈮
一、方法要點本法用氨三乙酸(NTA)與鈮(V)-過氧化氫形成三元絡合物的絡合滴定。在pH5.6左右,用紫脲酸銨為指示劑,用銅鹽回滴NTA測定鈮(V),效果較好,滴定誤差不超過0.2%。本法對某些鈮合金及鈮晶體的分析,較常法簡便、快速。二、試劑(1)鈮標準溶液:取10g焦硫酸鉀,置于30mL瓷坩堝中,
ICP測定鎢精礦中釩鈮鉭鈦
測定鎢精礦中釩鈮鉭鈦①精確稱取經預先干燥的試樣0.5000g于300ml的塑料燒杯中,以少許水濕潤,加入50m1鹽酸,置于沸水浴上加熱溶解約50min取下。稍冷,加入30m1硝酸。繼續加熱,使體積近至l 0mL左右.取下稍冷。加入l0rnl鹽酸,并滴加氫氟酸1-2ml加熱。冷卻,用蒸餾水沖洗.并全部
測定鋼鐵及合金中的痕量鈮、鉭
? 鈮、鉭在自然界中屬于伴生元素,它們常共存于鋼中,鉭在鋼中的應用和鈮相似,都能有效地提高鋼的強度,改善鋼的性能,只是在某些方面的作用較弱而已。由于鑭系收縮,使鉭(V)的離子半徑縮小到和鈮(V)離子半徑一樣,因而鈮、鉭的物理化學性質極為相似,難以相互分離,在化學測定中通常相互干擾,因此鈮、鉭的分離和
新礦物被發現,“鈮包頭礦”,命名有大學問
鈮包頭礦 以中國產地命名的新礦物被發現 近日,我國科學家發現了一種新礦物——鈮(ní)包頭礦,這是一種富含戰略性金屬的新礦物,富含的元素鈮在我國核工業系統等領域具有重要用途。 鈮包頭礦是一種富含鋇、鈮、鈦、鐵、氯的硅酸鹽礦物,被發現于內蒙古包頭市的白云鄂博礦床,鈮包頭礦顏色呈棕色至黑色,形狀
我國率先實現鈮酸鋰單晶薄膜產業化
濟南晶正電子科技有限公司現已研制出鈮酸鋰單晶薄膜產品并量產,此舉使我國具有了全球領先產業化生產鈮酸鋰單晶薄膜的能力,標志著我國在光電新材料領域實現重大突破。 鈮酸鋰晶體是集電光、聲光、壓電、光彈、非線性、光折變及激光活性等效應于一身的人工合成晶體。濟南晶正電子科技有限公司采用離子注入及直接
氯化四苯胂鹽三氯甲烷萃取分光光度法測合金鋼中的鎢
一、方法要點在酸性介質中,用氯化亞錫一三氯化鈦將鎢還原成五價,并與硫氰酸鹽形成絡合物。當加入氯化四苯胂后,則螯合成大分子基團,在8~9mo1/L鹽酸的酸度中定量地萃取于三氯甲烷中,其極大吸收在400nm附近。25mL體積中鎢的濃度在0.2mg以內遵從比耳定律。氯化亞錫和三氯化鈦應在硫氰酸鹽之前加入,
鈮酸鋰微波光子芯片-高速精確低能耗
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/518117.shtm 集成微波光子處理芯片效果圖??受訪者供圖香港城市大學電機工程學系副教授王騁團隊,與香港中文大學研究人員合作,利用鈮酸鋰為平臺,開發出處理速度更快、能耗更低的微波光子芯片,可運
EDTA絡合滴定法測定鈮中的鈣
一、方法要點試樣用堿分解后,用氨水和銅試劑沉淀鐵、鋁、錳等元素,使其與鈣鎂分離。含鈣溶液在pH12~14時用EDTA絡合滴定鈣。二、試劑(1)過氧化鈉、鹽酸、氨水、氯化銨。(2)六亞甲基四胺:20%水溶液。(3)銅試劑、鹽酸羥胺。(4)三乙醇胺:10%水溶液。(5)鈣試劑[2-羥基-1-(2-羥基-
德國科學家發現巨磁電阻新材料磷化鈮
德國馬普固體化學物理研究所和亥姆霍茲德累斯頓羅森多夫研究中心(HZDR)及荷蘭拉德堡大學(Radboud)的科學家共同發現了一種具有超快速電子的新型巨磁電阻材料——磷化鈮(NbP)。在研究該材料時,科研人員首次在單一材料上觀察到電阻增加近萬倍。該材料可用于生產電子元件,在信息技術領域具有巨大的
常見氯化物介紹三氯化磷
三氯化磷的分子式是PCl3,是一種無色透明液體,沸點76℃,遇乙醇和水起水解反應:3PCl3+3H2O = H3PO3+3HCl;三氯化磷在空氣中可生成鹽酸霧。對皮膚、粘膜有刺激腐蝕作用。短期內吸入大量蒸氣可引起上呼吸道刺激癥狀,出現咽喉炎、支氣管炎,嚴重者可發生喉頭水腫致窒息、肺炎或肺水腫。皮膚及
常見氯化物介紹氯化銀
氯化銀氯化銀外觀為白色粉末,不穩定,易見光分解變紫并逐漸變黑。25℃時水中溶解度為1.93mg/L,鹽酸能減少其在水中溶解度,能溶于氨水、氰化鈉、硫代硫酸鈉、硝酸汞溶液。不溶于乙醇和稀鹽酸。氯化銀難溶于水,難溶于稀硝酸。因此在實驗室中它常被用來測定樣品氯化銀的含銀量。AgCl懸濁液中還是有銀離子的,
常見的氯化物氯化鈉
氯化鈉分子結構氯化鈉 (Sodium chloride),化學式NaCl,無色立方結晶或細小結晶粉末,味咸。外觀是白色晶體狀,其來源主要是海水,是食鹽的主要成分。易溶于水、甘油,微溶于乙醇(酒精)、液氨;不溶于濃鹽酸。不純的氯化鈉在空氣中有潮解性。穩定性比較好,其水溶液呈中性,工業上一般采用電解飽和
常見的氯化物氯化銀
氯化銀氯化銀外觀為白色粉末,不穩定,易見光分解變紫并逐漸變黑。25℃時水中溶解度為1.93mg/L,鹽酸能減少其在水中溶解度,能溶于氨水、氰化鈉、硫代硫酸鈉、硝酸汞溶液。不溶于乙醇和稀鹽酸。氯化銀難溶于水,難溶于稀硝酸。因此在實驗室中它常被用來測定樣品氯化銀的含銀量。AgCl懸濁液中還是有銀離子的,
常見的氯化物氯化氫
氯化氫1、基本性質:氯化氫分子結構氯化氫(HCl),一個氯化氫分子是由一個氯原子和一個氫原子構成的,是無色而有刺激性氣味的氣體。其水溶液俗稱鹽酸,學名氫氯酸。相對分子質量為36.46。氯化氫極易溶于水,在0℃時,1體積的水大約能溶解500體積的氯化氫。氯化氫主要用于制染料、香料、藥物、各種氯化物及腐
我國學者成功制備硫酸碘酸氧鈮非線性光學晶體
非線性光學材料在全固態激光器、醫療、通訊、精密制造、核聚變等領域具有不可替代的作用,通過合理設計合成新型高性能非線性光學材料是該領域的研究熱點和難點。引入易產生二階姜泰勒效應的結構單元,可有效獲得非中心對稱結構化合物,這一策略廣泛用于合成新型的非線性光學材料。這些結構單元包括d0族過渡金屬離子(
納米級鈮酸鋰晶體薄膜材料研發獲財政支持
濟南晶正電子科技有限公司自主研發生產的國家重點鼓勵發展的新材料——納米級鈮酸鋰晶體薄膜材料,得到濟南市政府的高度重視和支持,并由此獲批了濟南綜合保稅區的黃金地塊和3000萬元的財政支持。近日,山東省委常委、濟南市委書記王敏到濟南市高新區調研時重點關注了濟南晶正項目建設情況,對其世界首創的納米級鈮
何季麟院士:引領中國鉭鈮鈹產業走向世界
很少有人知道,遠在西北的寧夏有著世界領先的鉭金屬技術。而這一局面的取得,離不開中國工程院院士何季麟的貢獻。中國工程院院士何季麟 ? ? ? ?1970年,25歲的何季麟從北京鋼鐵學院畢業后,積極響應國家“到最艱苦的地方建功立業”的號召,懷著赤子情懷主動申請來到賀蘭山下三線建設軍工配套的鉭鈮鈹冶
EDTA絡合滴定法測定鈮礦石中的鋇
一、方法要點用無水碳酸鈉及碳酸鉀熔融樣品,用稀鹽酸浸取熔塊,鈮水解沉淀。溶液中的鋇加過量EDTA絡合,以鈣黃綠素為指示劑,用鈣鹽返滴定過量的EDTA。二、試劑(1)達旦黃指示劑(0.2%)(2)鈣黃綠素指示劑:稱取0.2g鈣黃綠素、0.05g酚酞絡合指示劑、20g硝酸鉀,研勻。(3)熔融劑:將無水碳
八英寸SOI/鈮酸鋰異質集成技術新進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519020.shtm近日,中國科學院上海微系統與信息技術研究所(以下簡稱微系統所)硅基材料與集成器件實驗室研究員蔡艷、歐欣合作,利用上海微技術工業研究院標準180 nm硅光工藝在八英寸 SOI上制備了硅光
鈮鎢氧化物有助研制更安全快充電池
據英國劍橋大學官網近日消息,該校研究人員在最新一期《自然》雜志上撰文指出,鈮鎢氧化物擁有更高的鋰通過速度,可用于研制更快速充電的電池,而且,該氧化物的物理結構和化學行為有助他們深入了解如何構建安全、超快速充電電池。 在尋找新電極材料時,研究人員通常嘗試使材料顆粒變得更小,但制造含有納米粒子的實
我國鈮資源綜合利用核心技術獲重大突破
1月13日,記者從自然資源部中國地質調查局獲悉,新一輪找礦突破戰略行動實施以來,該局聯合湖北省人民政府開展鄂西北竹山-竹溪地區廟埡超大型鈮-稀土礦綜合利用技術攻關,攻克了鈮資源高效利用關鍵核心技術,將盤活鈮資源92.9萬噸,實現廟埡超大型鈮-稀土礦床經濟利用。據介紹,鄂西北鈮資源綜合利用關鍵核心技術
青藏高原北緣首次發現大型碳酸巖型鈮礦資源
科技日報西寧4月10日電 (記者張蘊 通訊員張衛國)記者10日獲悉,中國科學院廣州地球化學研究所和青海省地質調查院近期在青藏高原東北部的東昆侖大格勒地區,新發現了與堿性巖—碳酸巖雜巖共生的鈮—稀土礦(大格勒鈮礦床)。研究人員認為,這一發現顯示出巨大的礦產資源開發前景。相關研究成果發表于《大地構造與成
氯化鉀氯化鈉注射液
性狀本品為無色的澄明液體。鑒別本品顯鈉鹽、鉀鹽與氯化物鑒別(1)的反應(通則0301)。檢查pH值應為3.5~6.5(通則0631)。重金屬取本品50ml,蒸發至約20ml,放冷,加醋酸鹽緩沖液(pH3.5)2ml與水適量使成25ml,依法檢查(通則082l第一法),含重金屬不得過千萬分之三砷鹽取本
高頻等離子體炬的應用領域
高頻等離子體炬在工業中已有多方面的應用,特別是在等離子體化工、冶金和光學材料提純等方面。它還可制備超導材料,如用氫高頻等離子體還原釩-硅(或釩-鍺),鈮-鋁(或鈮-鍺)的氯化物蒸氣以制備超導材料。中國冶金、采礦企業中需處理的鈦礦石、含釩礦渣、磷礦石以及工業難熔廢料含稀有材料的礦渣很多,采用高頻等離子
氯化鈣
性狀本品為白色、堅硬的碎塊或顆粒;無臭;極易潮解。本品在水中極易溶解,在乙醇中易溶鑒別本品的水溶液顯鈣鹽的鑒別反應與氯化物鑒別(1)的反應(通則0301)。檢查酸堿度取本品3.0g,加水20ml溶解后,加酚酞指示液2滴;如顯粉紅色,加鹽酸滴定液(0.02mol/L)0.30ml,粉紅色應消失;如不顯
氯化銨
檢查酸度取本品2.0g,加水10ml使溶解,依法測定(通則0631),pH值應為4.0~6.0。鋇鹽取本品4.0g,加水20ml溶解后,濾過,濾液分為兩等份,一份中加稀硫酸2ml,另一份中加水2ml,靜置15分鐘,兩液應同樣澄清。干燥失重取本品,置硫酸干燥器中干燥至恒重,減失重量不得過0.5%(通則