主要职责
中国科学院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科学领域基础研究,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+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学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,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,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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将孔隙作为可设计的微结构单元引入压电材料,可构筑多孔压电陶瓷,为压电性能调控开辟新维度。孔隙工程不仅能提高压电电压系数、优化声阻抗匹配,还可降低热导率,提高材料性能对温度波动的抵抗能力。然而,多孔压电材料的实际应用受根本性权衡关系的制约——孔隙的引入通常会造成压电活性和机械强度明显下降,现有主流造孔技术难以有效突破这一限制。
近日,中国科学院上海硅酸盐研究所提出自组装造孔工程技术,利用化学反应过程中反应物与产物之间密度差,实现孔隙的自发形成。
依托该技术诱导的晶格软化、畴尺寸细化及残余内应力协同作用,所制备的多孔铋层状结构Ca0.94Bi4.06Ti4O15(Bi-CBT)陶瓷,在30%孔隙率下展现出优异的综合性能。其压电系数d33达到23.1pC/N,且在25℃至525 ℃的宽温范围内,d33的变化率小于±15%,兼具优异的抗压强度和低热导率。
此外,自组装造孔工程技术具备跨体系的广泛普适性。基于该技术制备的多孔钙钛矿结构BaTiO3陶瓷实现了0.32m4/C2的超高等效电致伸缩系数。这一成果为结构—功能一体化陶瓷的规模化制备建立了通用且低成本的技术路径。
相关研究成果发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。研究工作得到国家自然科学基金的支持。

自组装造孔工程的示意图及实验实现
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