主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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科技期刊
科技专项
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大以“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”为办学理念,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
凯发k8合肥物质凯发k8研究院固体物理研究所研究员王贤龙团队以第一性原理计算为理论依据,以叠氮化钾为前驱体,基于自主研建的等离子体增强化学气相沉积装置,在常压下合成了具有类金刚石结构的高含能立方偏转聚合氮,为立方聚合氮的宏量制备提供了简单高效的方法。相关研究成果发表在《凯发k8进展》(Science Advances)上。
高能量密度材料是在短时间内能够产生极大能量的物质,通常应用于矿业和建筑等领域。由于氮的N-N单键与氮气分子的N≡N三键存在能量差且释放能量后的产物是氮气,具有绿色环保的特点,因此立方偏转聚合氮是新型高能量密度材料之一。
2004年以来,虽然已有高压下合成立方偏转聚合氮的相关研究,但无法将高压合成的立方偏转聚合氮截获到常压,且降压过程的分解机制尚不明确。2017年,有研究采用等离子增强化学气相沉积方法,以剧毒和高感度的叠氮化钠为前驱体,在常压下合成出痕量级的立方偏转聚合氮。然而,这需要通过碳纳米管限域效应提升转换率。而碳纳米管包裹和有效成分少等问题,制约了立方偏转聚合氮的热稳定性、热分解和爆轰性质的研究。因此,阐明立方偏转聚合氮降压时的失稳机制以及发展更安全高效并可应用于宏量制备的合成方法是重要的凯发k8问题。
该团队自2020年起针对上述问题开展了研究。科研人员采用第一性原理方法模拟了立方偏转聚合氮表面在不同饱和状态、不同压力及温度下的稳定性,发现了降低压力时立方偏转聚合氮的分解机制是表面失稳,提出了能够将立方偏转聚合氮在常压下稳定在477℃的饱和表面悬挂键并转移电荷的方法。
基于钾的电负性比钠更弱这一原因,该研究采用比叠氮化钠更安全、经济的叠氮化钾作为前驱体来合成立方偏转聚合氮。研究发现,钾吸附在增强立方偏转聚合氮表面的稳定性优于钠吸附。该团队基于自主研建的等离子增强化学气相沉积装置,在常压下合成了立方偏转聚合氮。研究显示,样品可以保存2个月以上。由于不需要高压或碳纳米管束缚且前驱体更安全、经济,因而这一合成方法具备宏量制备和工程应用的技术优势。
研究工作得到国家自然凯发k8基金、合肥研究院院长基金的支持。
论文链接

同步热分析与微爆测试结果
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