朱宏康,賈豫冬,王 方
(西北有色金屬研究院,陜西 西安 710016)
每年的MRS會(huì)議,時(shí)間、地點(diǎn)不變,會(huì)議主辦方認(rèn)為5 000~6 000人的會(huì)議如果每年更換場(chǎng)地會(huì)產(chǎn)生很多問題和風(fēng)險(xiǎn);繼承傳統(tǒng)模式,使得會(huì)議既保留了自己的特色,也使會(huì)議承辦方和參會(huì)者能夠輕松自如地應(yīng)對(duì)。波士頓這座文化古城將展會(huì)、賓館與商業(yè)區(qū)緊密聯(lián)結(jié)在一起,足以滿足如此眾多的分會(huì)安排及參會(huì)代表的飲食、住宿需求,確保每次秋季會(huì)議的圓滿召開。
2014年度MRS秋季會(huì)議12月初在波士頓市海因斯會(huì)議中心和喜來登酒店如期舉行。會(huì)議延續(xù)了往屆秋季會(huì)議甚至春季會(huì)議的特色,由A~Z和AA~ZZ 共51個(gè)分會(huì)組成,涵蓋了4大主題:能源材料、納米材料、光電材料和生物材料;除此之外,還包括每年必設(shè)的材料基礎(chǔ)研究方向的材料制備和表征等主題。
MRS 主席 Tia Benson Tolle
近兩年來,MRS會(huì)議所設(shè)定的4大主題內(nèi)容主要包括:生物材料和軟物質(zhì)主題軟材料的仿真驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì),指向和點(diǎn)擊合成——材料學(xué)中點(diǎn)擊化學(xué)的實(shí)現(xiàn),生物和仿生材料的力學(xué)改性,仿生結(jié)構(gòu)材料工程和應(yīng)用,凝膠和自組裝聚合物系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識(shí),生物材料與有機(jī)電子的整合,組織工程中的先進(jìn)復(fù)合材料及結(jié)構(gòu),癌癥研究和治療中的多尺度材料,神經(jīng)修復(fù)材料,生物醫(yī)學(xué)器件材料的微型和納米級(jí)加工,再生工程生物功能材料,多功能神經(jīng)義肢界面材料等。電子和光子材料主題增強(qiáng)光電性能的光子和等離子材料,光電設(shè)備的大面積加工和仿造,功能發(fā)光和光敏有機(jī)軟材料,電子和光子無機(jī)混合料的溶液加工,有機(jī)微激光——從基本要素到設(shè)備應(yīng)用,氧化物半導(dǎo)體,金剛石半導(dǎo)體——由基礎(chǔ)研究到實(shí)際應(yīng)用,復(fù)合半導(dǎo)體材料及器件,磁性納米結(jié)構(gòu)與電子自旋功能材料中的晶格現(xiàn)象,使能材料——從科學(xué)到創(chuàng)新,連接器、新存儲(chǔ)和先進(jìn)的顯示技術(shù)用新材料和工藝,碳化硅——材料、工藝和器件,無機(jī)半導(dǎo)體納米粒子的研究進(jìn)展及其應(yīng)用,微摻雜半導(dǎo)體光電子學(xué),記憶、可重構(gòu)電子和認(rèn)知應(yīng)用的相變材料,新興的納米光子學(xué)材料與器件,非線性光學(xué)材料和工藝等。能源與可持續(xù)發(fā)展主題硅薄膜科學(xué)與技術(shù),下一代無機(jī)薄膜光伏電池,有機(jī)和混合太陽能電池,可持續(xù)太陽能轉(zhuǎn)換,能源和環(huán)境催化納米材料,熱電材料——從基礎(chǔ)科學(xué)到應(yīng)用,電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能材料及技術(shù),核技術(shù)先進(jìn)材料,能源材料表征,表面/界面表征和可再生能源,染料敏化太陽能電池用有機(jī)和無機(jī)材料,半導(dǎo)體應(yīng)用有機(jī)和聚合物材料合成和加工,光電化學(xué)和光催化太陽捕獲和存儲(chǔ)用材料,控制能源應(yīng)用光與半導(dǎo)體納米結(jié)構(gòu)之間的整合,薄膜光伏材料的缺陷工程,碳捕獲材料,氧化物薄膜處理和異質(zhì)結(jié)構(gòu),薄膜和塊狀氧化物——合成、表征與應(yīng)用,固體氧化物燃料電池的材料和界面,半導(dǎo)體表面的光活化化學(xué)和生化處理,電化學(xué)能量存儲(chǔ)材料的前沿研究——設(shè)計(jì)、合成、表征和建模,基于鋰離子電池的新能量存儲(chǔ)技術(shù)——從材料設(shè)計(jì)到系統(tǒng)集成,能量存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)換力學(xué)——電池、熱電和燃料電池,先進(jìn)電池管理系統(tǒng)的材料、技術(shù)和傳感概念,柔性能源器件和系統(tǒng)的材料挑戰(zhàn)一體化戰(zhàn)略,錒-基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用和技術(shù)等。納米材主題大面積石墨烯和其他二維層狀材料——合成、屬性和應(yīng)用程序,半導(dǎo)體納米線和納米管——新型材料、先進(jìn)的異質(zhì)結(jié)構(gòu)、添加和設(shè)備,納米復(fù)合材料的傳輸屬性,設(shè)計(jì)蜂窩材料——合成、建模、分析和應(yīng)用,自組織和納米尺度格局成形,微機(jī)電系統(tǒng)——材料和設(shè)備,彈性應(yīng)變工程材料屬性,在極端環(huán)境中的納米材料,納米金剛石的原理及應(yīng)用,通過取向連接和介晶形成的納米晶體的生長,納米粒子中尺度的自組裝——制造、官能化、組裝和集成,半導(dǎo)體納米線的合成、性能及應(yīng)用,磁性納米材料和納米結(jié)構(gòu)等。
回顧MRS會(huì)議近期3次會(huì)議的主題,筆者注意到,MRS會(huì)議的最大特點(diǎn)是越來越趨向于將納米材料、光電材料、生物材料和能源材料融為一體的新材料應(yīng)用,尤其是鹵化物鈣鈦礦薄膜電池、傳感器等熱點(diǎn)方向。
康寧公司David L Morse
有別于國內(nèi)相關(guān)材料會(huì)議,MRS 會(huì)議沒有開幕式,每次會(huì)議僅安排有一個(gè)大會(huì)報(bào)告,時(shí)間設(shè)在會(huì)議第二天晚上的18:30~19:30進(jìn)行。從2013年秋季會(huì)議、2014年春季會(huì)議和秋季會(huì)議3個(gè)大會(huì)報(bào)告的選題可以看出,MRS更強(qiáng)調(diào)材料的實(shí)際應(yīng)用和創(chuàng)新。
回顧2013年MRS秋季會(huì),康寧公司David L Morse作了“A Day Made of Glass——Vision Becoming Reality”的大會(huì)報(bào)告,描繪了一個(gè)相互關(guān)聯(lián)的未來遠(yuǎn)景:觸控固定或便攜式顯示器,通過高帶寬的信息傳遞功能,將從根本上改善我們?cè)谏?、工作和娛樂等方方面面的體驗(yàn)。玻璃技術(shù)的進(jìn)步是實(shí)現(xiàn)未來遠(yuǎn)景的關(guān)鍵,從高性能液晶顯示器玻璃到超硬、超薄、超輕的Corning?Gorilla?玻璃和柔性Corning?WillowTM玻璃基板,以極高的帶寬、低損耗的光纖和連接器提供有線和無線的應(yīng)用。報(bào)告討論了這些發(fā)展和技術(shù)軌跡。
波音公司John J Tracy
2014年MRS春季會(huì)議,波音公司John J Tracy作了題為“材料——推動(dòng)航空發(fā)展的關(guān)鍵因素”的大會(huì)報(bào)告。報(bào)告中,John J Tracy坦誠他并不是一位材料科學(xué)家,但他是一個(gè)材料的終端用戶,尤其是他所在的波音公司。他的報(bào)告概述了航空航天工業(yè)簡史以及波音公司在全球航空航天領(lǐng)域的重要地位。他指出,自1980年起空中交通一直在以每年5%的速度穩(wěn)步增長,而今天全球約20 000架客機(jī)的規(guī)模有望在未來20年內(nèi)翻倍。自噴氣時(shí)代以來,燃油效率提高了70%,波音公司通過確保每一代飛機(jī)都比其前輩節(jié)能15%~20%。波音公司的目標(biāo)是在2020年達(dá)到碳的中性增長,也就是說,飛機(jī)排放的CO2等于1995年的水平,盡管空中交通規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于那一年。報(bào)告指出材料科學(xué)研究開始在航空界受到重視與20世紀(jì)30年代著名的巴黎圣母院足球教練Knute Rockne的死亡有關(guān)。之前的墜機(jī)事故被歸咎于惡劣的天氣。但是那次的失事是由于飛機(jī)不良的設(shè)計(jì)和材料應(yīng)用。針對(duì)這一事件開展的調(diào)查,對(duì)全金屬飛機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn)提出了更高要求。航空工業(yè)此后在4個(gè)方面進(jìn)行了大幅提高:系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)、材料和空氣動(dòng)力?!霸诿恳粋€(gè)象限,材料都滲透到了這些改進(jìn)的方方面面”,John J Tracy說。報(bào)告指出,從20世紀(jì)40年代開始,復(fù)合材料在飛機(jī)結(jié)構(gòu)中開始發(fā)揮了巨大的作用,他們的貢獻(xiàn)不斷增加。波音787是第一架使用復(fù)合材料超過50%的飛機(jī)。它更輕、更耐用、不易疲勞、燃料效率比其前任更有效,達(dá)到20%。John J Tracy印象最深刻的就是材料科學(xué)對(duì)噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)所做出的貢獻(xiàn)。最近,在引擎鼻錐(nose cones)中陶瓷基復(fù)合材料比以往航空標(biāo)準(zhǔn)中的鈦材允許更高的工作溫度,從而帶來更高的效率。為什么航空業(yè)采用新材料的發(fā)展需要這么長時(shí)間?因?yàn)樗麄儽仨氈?jǐn)慎確保每架飛機(jī)的可行性和安全性?!耙粋€(gè)新的材料系統(tǒng)必須努力獲得登上飛機(jī)的機(jī)會(huì)”,John J Tracy說。現(xiàn)今飛機(jī)的許多部件都要經(jīng)過100 000次測(cè)試才可獲得批準(zhǔn)使用。目前正在使用更加復(fù)雜的計(jì)算方法來取代以往通過試驗(yàn)來驗(yàn)證新材料,物理測(cè)試在此過程中發(fā)揮著積極的作用。作為材料終端用戶,John J Tracy喜歡看到材料具有多種功能,如電氣、機(jī)械、導(dǎo)熱、吸聲和阻燃性能等,且易于人類制造。盡管他知道這些要求很多,但他確信材料科學(xué)界會(huì)接受這樣的挑戰(zhàn)?!拔蚁嘈盼覀儾艅倓傞_始利用先進(jìn)材料的優(yōu)良性能” John J Tracy如此推斷。
三星公司Hyuk Chang
2014年MRS秋季會(huì)議的大會(huì)報(bào)告由三星公司Hyuk Chang所作,題目為“電子材料中的創(chuàng)新”。Hyuk Chang首先回顧了以往普遍存在的從新材料到新產(chǎn)品的演變路徑:科學(xué)家發(fā)現(xiàn)新材料→為它們的制備開發(fā)合成路線→開發(fā)這些材料的新功能→實(shí)現(xiàn)新的設(shè)備。他列舉了平板顯示設(shè)備在液晶(LC)方面的演變和移動(dòng)設(shè)備在鋰金屬氧化物或有機(jī)電解液充電電池方面的演變。以前者為例,從其發(fā)現(xiàn)到第一個(gè)液晶顯示產(chǎn)品誕生,花費(fèi)了87年。報(bào)告指出,在目前這個(gè)數(shù)字和信息技術(shù)的時(shí)代,電子材料技術(shù)的創(chuàng)新落后于設(shè)備的革命,由于客戶對(duì)于新的功能的需求,設(shè)備產(chǎn)品的生命周期相比材料研發(fā)的生命周期變得越來越快。例如,佩戴式智能電子產(chǎn)品的需求對(duì)為其供電的電池材料提出了更高要求?,F(xiàn)在沒有新材料的協(xié)助,我們將無法面對(duì)這場(chǎng)電子產(chǎn)品性能的革命。
報(bào)告分享了三星公司從研究開始階段同步開展材料研究和設(shè)備研發(fā)的進(jìn)程,從而使設(shè)備性能要求得以實(shí)現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了新材料和設(shè)備的同步提高。在這個(gè)進(jìn)程中,設(shè)計(jì)、樣機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)進(jìn)程也都是同步的,因此,一旦材料邁上一個(gè)新階段,很容易就進(jìn)入下一代電子產(chǎn)品的研究和開發(fā)中,最終促進(jìn)實(shí)用性材料的規(guī)?;a(chǎn),同時(shí)推出新一代電子產(chǎn)品。他舉例說明了移動(dòng)電子設(shè)備顯示屏以及電動(dòng)汽車電池用材料的研發(fā)路線圖;列舉了三星公司先進(jìn)技術(shù)研究所在材料方面的研究成就,該所負(fù)責(zé)前沿研究和新技術(shù)的傳播。
牛津大學(xué) Henry Snaith
2014年MRS秋季會(huì)議X分會(huì)——材料研究前沿分會(huì)是本次會(huì)議的又一個(gè)亮點(diǎn)。其它分會(huì)都分散于海因斯會(huì)議中心和喜來登酒店的各個(gè)分會(huì)場(chǎng),只有X分會(huì)設(shè)置在喜來登酒店的大會(huì)議廳,如同大會(huì)報(bào)告特別安排在晚間18:30~19:30舉行一樣,X分會(huì)也特別設(shè)定在每天中午午餐時(shí)間召開,即滿足了更多學(xué)者的時(shí)間需求,同時(shí)也顯示出材料前沿分會(huì)的重要性。該分會(huì)每次僅安排一個(gè)報(bào)告,報(bào)告結(jié)束后,與會(huì)學(xué)者排隊(duì)提問,場(chǎng)面熱烈。本文分享了來自牛津大學(xué)的Henry Snaith博士與來自麻省理工的Angela Belcher博士2篇研究前沿報(bào)告。
麻省理工 Angela Belcher
Snaith博士的報(bào)告題目為“從納米結(jié)構(gòu)到鈣鈦礦型氧化物太陽能電池”。報(bào)告稱,他的研究在2012年以前并無涉及任何鈣鈦礦型氧化物,但涉及到一些重要原則,直到后來基于這些材料應(yīng)用于太陽能電池。他將染料敏化電池作為一個(gè)“技術(shù)平臺(tái)”,重點(diǎn)討論了鹵化物鈣鈦礦型氧化物太陽能電池。報(bào)告指出,最初的 CaTiO3鈣鈦礦型氧化物在1839年即被發(fā)現(xiàn);但直到1959年才定義了它們的結(jié)構(gòu);2006年第一個(gè)關(guān)于鈣鈦礦型氧化物太陽能電池的報(bào)道才出現(xiàn)。Snaith博士指出,解決實(shí)際問題對(duì)于新材料實(shí)際應(yīng)用已開始變得非常重要。例如鈣鈦礦型氧化物薄膜為棕色,不適宜作為大型建筑物的涂層;另外也需要保持穩(wěn)定的陽光、水和高溫。如果能夠給出相應(yīng)的解決方案,鈣鈦礦型氧化物薄膜太陽能電池將極具成本競爭力,因?yàn)樗纳a(chǎn)消耗能源較少,產(chǎn)生的廢料更少。Snaith博士在本屆MRS會(huì)議上被授予了杰出青年研究者獎(jiǎng)。
Angela Belcher的報(bào)告題目為“給予能源、環(huán)境和醫(yī)學(xué)材料新的生命力”。 報(bào)告指出,新型納米材料可以通過利用遺傳控制和仿生合成生長與組裝。其中的一個(gè)早期案例是有關(guān)基于病毒的金單晶納米線。報(bào)告介紹了在儲(chǔ)能領(lǐng)域中,其實(shí)驗(yàn)室使用M13病毒從地球上豐富的元素中生長和組裝了高效催化劑,該研究證明,生物工程可以加強(qiáng)電極的設(shè)計(jì),提高鋰離子和鋰氧電池的特定容量和循環(huán)性能。Belcher的報(bào)告真正將金屬材料、生物材料、納米材料、電子材料、能源材料融合為了一體。
本次MRS材料研究前沿分會(huì)的另外2個(gè)報(bào)告是有關(guān)基礎(chǔ)科學(xué)和先進(jìn)制造進(jìn)展和機(jī)遇的材料基因組計(jì)劃和二維材料科學(xué)中的石墨烯。再此之前的兩屆MRS會(huì)議中,X分會(huì)則涉及有關(guān)開放大數(shù)據(jù)材料研究和化學(xué)反應(yīng)中的原子作用等前沿研究領(lǐng)域。
表1 2013年秋季會(huì)議、2014年春季會(huì)議、2014年秋季會(huì)議中的獎(jiǎng)項(xiàng)專題講座主要聚焦在了納米科學(xué)方向
每屆MRS秋季會(huì)議的展覽都可以用規(guī)模宏大來形容,每次均吸引了270~280家參展商,除了出版集團(tuán),如IOP, Springer, Cambridge, Oxford, World Scientific, Wiley, CRC Press等,還有更多的相關(guān)企業(yè),有些企業(yè)堅(jiān)持20年參會(huì),主要為了會(huì)見客戶、收集反饋信息并現(xiàn)場(chǎng)解答疑問。2014年MRS會(huì)議還包括招聘環(huán)節(jié),除了林肯實(shí)驗(yàn)室等國際單位,國內(nèi)包括中科院寧波所、南京大學(xué)、上海交大、西北工業(yè)大學(xué)等高校也參與招聘活動(dòng),應(yīng)聘者更多地集中在能源電池等領(lǐng)域。MRS也致力于通過出版包含材料科學(xué)方面最新研究成果的《材料研究學(xué)會(huì)會(huì)議論文集》、《材料研究學(xué)會(huì)通報(bào)》、《材料研究期刊》等著名刊物以及其他專著、數(shù)據(jù)庫和影像資料來推動(dòng)學(xué)術(shù)交流。其中《材料研究學(xué)會(huì)會(huì)議論文集》收錄了從20世紀(jì)80年代早期的所有美國材料研究學(xué)會(huì)的會(huì)議論文,詳細(xì)記錄了過去30年材料科學(xué)的發(fā)展。從2011年起MRS期刊及會(huì)議論文集通過劍橋大學(xué)出版社出版,全部內(nèi)容已上傳至劍橋期刊在線平臺(tái)。為了追蹤能源和可持續(xù)發(fā)展前沿研究,MRS主席Tia Benson Tolle教授特別強(qiáng)調(diào)了在每年MRSBulletin的第3期、第6期、第9期、第12 期中將分別推出Energy Quarterly主題。
近期,在以中國工程院周廉院士為大會(huì)主席的國內(nèi)系列新材料高層論壇上,周廉院士多次提及應(yīng)該將材料分為3大類:傳統(tǒng)材料,如銅、鋁、鋼、水泥等;關(guān)鍵材料,如具備特殊性能的功能材料和不可替代的稀缺資源;新材料,如生物、光電、能源和納米材料。而MRS會(huì)議關(guān)注的也都是這些新材料,如石墨烯及其氧化物薄膜、微納米孔道、有機(jī)/無機(jī)薄膜光伏電池、傳感器等。這些新材料的共同特征是能夠滿足人類健康、能源可持續(xù)發(fā)展的需求,利用模擬計(jì)算手段,融合納米技術(shù),將光電材料、生物材料和能源材料融為一體的新的材料應(yīng)用,這也是未來材料發(fā)展的趨勢(shì)。(DOI:10.7502/j.issn.1674-3962.2014.12.06)