要闻
  • 产学研深度融合,千万级块体非晶合金攻关项目正式启动
    7月31日,Dowell系列块体非晶合金新材料发布会暨千万级块体非晶合金横向攻关项目启动仪式,在中国科学院东莞材料科学与技术研究所(简称“东莞材料所”)顺利举行。来自东莞材料所、东莞非晶科技有限公司、美国Liquidmetal Technologies等院所企业代表齐聚松山湖,共同推动新材料从前沿科学创新向产业技术落地的全链条贯...
    2026-07-31
  • Advanced Science | 轨道霍尔与自旋霍尔协同作用实现高效电控磁
    自旋电子学面临的核心挑战之一,是如何通过电学手段高效操控磁矩,其关键在于自旋流的高效产生。传统上,自旋霍尔效应(SHE)被视为产生自旋流的主要机制,通过电荷流与自旋流的相互转换来实现磁化翻转。然而,自旋霍尔效应存在显著的局限性:一方面,其自旋轨道耦合强度通常受限于材料的重元素掺杂浓度和能带结构,导致...
    2026-07-30
  • National Science Review | 拓扑工程金属玻璃超材料负载NiMo纳米玻璃催化剂实现超高效水分解
    近日,中国科学院东莞材料科学与技术研究所/松山湖材料实验室柯海波研究员、汪卫华研究员团队联合香港理工大学K. C. Chan教授,在金属玻璃超材料催化剂领域取得重要进展。研究团队提出了一种跨尺度超材料催化剂设计策略,将拓扑工程化金属玻璃骨架与NiMo纳米玻璃异质界面相结合,实现了力学支撑、物质传输、界面润湿和本...
    2026-07-21
  • 以用促攻,AI赋能新型高频非晶软磁材料研制及产业化应用
    近日,中国科学院东莞材料所汪卫华院士团队实现自研高频软磁纳米晶合金量产交付。团队将AI赋能贯穿于成分设计、性能预测、工艺优化到产业化落地的全链条,有效破解了传统材料研发周期长、试错成本高、性能优化难等痛点,在非晶材料产业化上迈出了关键一步。AI辅助材料设计,领跑行业加速应用基于团队前期开发的FeCoMoBSi...
    2026-04-17
  • Advanced Science丨界面工程新突破:重构合金析出相界面,破解复杂成分合金脆化难题
    2月10日,中国科学院东莞材料科学与技术研究所联合团队在国际顶级期刊《Advanced Science》在线发表最新研究进展——《Transforming Grain-Boundary Brittle Precipitates to Ductility Pathways in Complex Concentrated Alloy》。该工作通过原子尺度梯度界面工程的创新策略,颠覆了晶界脆性析出相导致材料脆化的传统认...
    2026-02-14