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                题名弹性应变工程
                    被引量:4
            
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                            作者
                                李巨
                                单智伟
                                马恩
                
            
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                    机构
                    
                            麻省理工学院核科学与工程系与材料科学与工程系
                            西安交通大学金属材料强度国家重点实验室
                            约翰.霍普金斯大学材料科学与工程系
                    
                
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                出处
                
                
                    《中国材料进展》
                    
                            CAS
                            CSCD
                            北大核心
                    
                2018年第12期941-948,993,共9页
            
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                        基金
                        
                                    国家自然科学基金群体项目(51621063)
                                    国家重点研发计划项目(2017YFB0702001)
                        
                    
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                    文摘
                        弹性应变工程是指通过改变材料弹性应变的大小来调控和优化其物化性能的技术。人们早在1950年左右就发现弹性应变可以大幅提高单晶硅中载流子的迁移率,并在20世纪90年代后期将其应用在CMOS工业中,产生了数百亿美金的效益。但由于当时大弹性应变很难在其它材料体系内实现,弹性应变工程并没有引起人们的普遍关注。近年来,随着纳米材料制备技术的蓬勃发展,人们发现纳米材料能承受比其块体母材高达10~100倍的超大弹性变形。这重新燃起了人们对弹性应变工程的研究兴趣,并取得了很多富有应用前景的成果。例如,理论计算和初步的实验结果表明,拉应变能使锗从间接带隙半导体转变为直接带隙的半导体,从而显著改变其光学特性;应变梯度不仅能增加二硫化钼单分子层材料吸收太阳光的谱宽,而且能降低激子的束缚能,并使其沿应变增加方向定向移动;通过弹性应变调控可大幅提升光催化分解水制氢等。综述了弹性应变工程的发展历史和研究现状,并对其未来的发展方向进行了剖析和展望,期望为本领域的研究人员提供参考!
                        
                    
            
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                    关键词
                    
                            越小越强
                            超强材料
                            应变工程
                            应变硅
                            纳米材料
                            带隙
                            激子
                            催化
                    
                
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                    Keywords
                    
                            smaller is stronger
                            ultrastrength material
                            strain engineering
                            strained Si
                            nanomaterials
                            bandgap
                            exciton
                            catalysis
                    
                
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                    分类号
                    
                            
                                
                                    TB383
[一般工业技术—材料科学与工程]                                
                            
                    
                
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