最近的研究在金属材料的电阻率、导电率和导电性能方面取得了一些重要的进展。以下是一些关键的发现:
西湖大学林效团队的研究:在《自然通讯》上发表的一项研究中,林效团队研究了Bi2O2Se材料的电阻行为。他们发现,传统的费米液体电子散射理论无法解释Bi2O2Se的电阻行为。这一发现对理解材料的电子散射机制尤为重要,对于基于该材料的电子器件发展具有重要意义。
尺度对金属材料电阻率的影响:随着微/纳米技术的发展,金属材料的几何尺度或微观结构尺度从宏观尺度逐渐减小到微米、亚微米甚至纳米量级,其室温电阻率表现出明显的尺寸效应。这种效应涉及到金属材料的微观结构、缺陷尺度以及几何尺度对电阻率的影响,对于理解材料导电性能的影响规律具有重要意义。
晶粒异构设计突破强度-导电率制约关系:中国科学院金属研究所的研究团队通过冷拉拔工艺制备了具有不同晶粒特征的工业纯Al线和工业纯Cu线,并研究了晶粒对强度和导电率的影响。研究结果表明,在拉拔变形后期,这些材料的强度和导电率同步提高,打破了传统的强度和导电率倒置关系。
具有反常压阻效应的液态金属柔性导电复合材料:由澳大利亚伍伦贡大学和美国北卡罗莱纳州立大学的研究团队合成的这种新型复合材料,在拉伸时表现出异常的电阻变化。这种材料由液态金属、磁性金属粉末和高分子弹性基底组成,其电阻率在拉伸量仅有10%的情况下就能减小到初始阻值的千万分之一。
Ti3C2TX MXene的金属电导率研究:Ti3C2TX MXene被广泛认为是一种金属材料,但对其与温度相关的电阻率测量的报告尚属首次。研究发现,Ti3C2TX MXene的电阻率在10-300 K的温度范围内随温度增加,这有助于更深入地理解这种材料的电导率特性。
在探索金属材料的电阻率、导电率和导电性能的道路上,我们看到了许多令人振奋的新发现和突破。这些研究成果不仅为材料科学领域带来了新的启示,也为实际应用提供了更多的可能性。
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