科学家发现普通冰具有非凡的电学特性
来自阿拉巴马大学伯明翰分校(UAB)ICN2、西安交通大学(西安)和纽约州立大学石溪分校(纽约州)的团队首次证明了普通冰表现出挠曲电性。这意味着它在机械弯曲或不均匀变形时可以产生电荷。这一发现在未来技术中具有潜在的应用前景,也可能有助于阐明诸如暴风雨期间闪电形
来自阿拉巴马大学伯明翰分校(UAB)ICN2、西安交通大学(西安)和纽约州立大学石溪分校(纽约州)的团队首次证明了普通冰表现出挠曲电性。这意味着它在机械弯曲或不均匀变形时可以产生电荷。这一发现在未来技术中具有潜在的应用前景,也可能有助于阐明诸如暴风雨期间闪电形
“我们都知道雷电活动会给人类生产生活带来巨大损失,但其发生过程始终难以精确预测。造成这一困境的核心原因之一,是对雷云充电物理机制的理解仍不充分。我们的研究为破解闪电之谜补上了一块关键拼图(虽然可能并非最后一块),有助于提升未来对雷电活动的预测能力,进而减少由雷
近日,兰州大学材料与能源学院刘书海青年教授研究团队在挠曲电领域取得重要突破,他们提出宏观对称性设计的策略,通过调控材料参数分布和器件结构的宏观对称性,成功实现了挠曲电效应的巨幅提升。相关成果以“Giant flexoelectric-like response
在地球最常见的物质之一——冰中,科学家们发现了一个隐藏数十亿年的电学秘密。由巴塞罗那自治大学加泰罗尼亚纳米科学与纳米技术研究所联合多国研究团队完成的突破性研究证实,普通冰是一种挠曲电材料,能够在机械变形时产生电荷。这一发表在《自然物理学》杂志上的发现不仅可能革
冰是自然界中分布最广泛的固体之一,由水分子(H₂O)之间的氢键网络构成。尽管单个水分子具有极性,但受限于Bernal–Fowler规则,常压下形成的普通冰(六方Ih相)在整体上呈非极性结构,因此不具备压电性,无法在受压时产生电极化。然而,在自然界中,冰的碰撞和