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如果没有比较扎实的多学科基本知识的积累,部公布仅仅是简单的采用材料合成、部公布表征,并辅以看似物理的机理解释和研究,却并没有把握住研究领域的核心内核,就很容易出现所谓的学术乌龙。表面上看,络安是各个学科的突飞猛进,络安实则是学科交叉的深度演进,因此,我们把归属材料类的前沿进行汇总,可以探究当下材料学科发展中,哪种研究思维或视角是全球科研界的新常态。
三、全技如何未卜先知未来前沿?每年的研究前沿似乎遵循着一种你方唱罢我登场的模式,看久了其实会出现学术疲劳。关于这个方向,用试有不少一经发表就被同行COMMENT的例子,用试笔者记得比较清楚的是分别来自NatureMaterials和EnergyEnvironmentalScience的两篇文章:这一研究热点未来何去何从,目前不好判断。例如CH3NH3PbI3,点示很多研究认为其空间群是I4/mcm,并不属于极性点群,因此,没有铁电性。
作为学术新人或者想在新领域开拓的学者而言,范项绝对不能简单的从热点前沿里找和自己兴趣匹配的方向,范项因为任何一个方向,5-10年的半衰期定律似乎是魔咒一般轮回上演。当然,目涉目研究者并非刻意而为之,往往是陷入了材料复杂漩涡中而难以抽离,很多假象掺杂了某些真相,剪不断,理还乱。
比如,及多钙钛矿铁电材料这个方向,及多根据《研究前沿》的描述,该热点前沿并不是传统的氧化物铁电体系,而是目前大热的杂化钙钛矿光伏体系的铁电性的研究。
但又有研究发现其可能属于I4cm空间群,项泛属于极性点群,存在铁电性。精灵生得特别美丽,工信个网拥有很大的法力。
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