要闻
  • Nature Communications | 成功研制基于纳米晶合金的20kW新能源汽车无线充电器,效率高达98.51%
    近日,国际权威学术期刊《Nature Communications》在线发表了由中国科学院东莞材料科学与技术研究所与香港城市大学、剑桥大学、中国科学院物理研究所等单位合作完成的最新研究成果。研究团队基于前期开发的高性能Fe基纳米晶合金材料及后处理工艺基础,通过应力退火精准调控磁各向异性,成功研制出20kW级高性能电动汽车无...
    2026-09-29
  • 东莞材料所携手广汽实现非晶电驱产业化落地
    9月23日,非晶电驱两创融合论坛及合作成果发布会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”)举行。活动由广汽集团与东莞材料所联合主办,汇聚院士专家、政府主管部门代表、企业研发骨干等,围绕非晶合金材料及电驱创新应用开展深度研讨。论坛现场,广汽埃安三款搭载非晶合金电驱的量产车型集中亮相,标...
    2026-09-23
  • JMST | 基于原位磁性氧化物界面工程实现高频非晶软磁复合材料的高效制备
    在电力电子、5G/6G通信、AI服务器及新能源汽车等领域迅猛发展的今天,电子元器件正朝着高频化、大功率、小型化和低能耗方向持续演进。作为这些元器件的核心功能材料之一,软磁材料承担着能量转换与信号传输的关键角色。然而,传统软磁材料各有短板:硅钢在高频下损耗急剧攀升,铁氧体虽高频损耗低,但饱和磁感应强度不足...
    2026-08-20
  • 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