超晶格最新娱乐体验_超晶格结构(2024年11月深度解析)
三维螺旋结构中的光电扭曲霍尔效应 期刊: Nature 堦 题: Opto-twistronic Hall effect in a three-dimensional spiral lattice 젤𝜨 : 宾夕法尼亚大学材料科学与工程系Ritesh Agarwal团队 堧 究成果: 科学家们提出了一种利用自组装的多层WS2超扭曲螺旋结构来探索三维扭曲电子学的新方法。 研究表明,这种结构在摩尔势调制下,能够驱动光电扭曲霍尔效应,并增强光–物质相互作用。 通过观察霍尔系数对光子动量的依赖性变化,研究揭示了与高阶量子几何量的潜在联系。 这一发现为设计基于量子材料的光电晶格提供了新的机会,具有显著的非线性特性,从而推动了光诱导量子现象的研究进展。 ᠤ绍: 实验首次实现了自组装的多层WS2扭曲螺旋超晶格的三维扭曲电子学研究,揭示了其光–物质相互作用的修改。 实验通过对超扭曲WS2样品的非线性光学霍尔测量,观察到由结构手性和相干长度驱动的光电扭曲霍尔效应。这一效应受到螺旋超晶格的摩尔势调制,体现了系统的非交换几何特性。 研究发现,在光子动量的作用下,霍尔系数表现出新的依赖性,说明光–物质相互作用的复杂性在三维系统中得到显著增强。 模型分析表明,观察到的现象与高阶量子几何量相关,这为设计具有大非线性的量子材料光电晶格提供了新的机遇。 总结: 本文的研究揭示了三维超扭曲WS2系统中的光–物质相互作用的新机制,拓展了扭曲电子学的研究领域。 通过自组装的螺旋超晶格,研究者观察到光电扭曲霍尔效应,这一效应由结构手性和相干长度驱动,并受摩尔势调制。 这表明在三维扭曲系统中,非交换几何的作用显著影响了光–物质耦合的特性,推动了量子几何和拓扑之间的深度关联。 젨🙩ṥ𗥤𝜥表在国际顶级期刊《Nature》上。祝贺!
「x-mol微资讯」【扭曲氯氧铋莫尔超晶格光催化氯化甲烷重整】网页链接 上海交通大学环境科学与工程学院张礼知团队首次报道了具有11.1Ⱖ쨧的BiOCl莫尔超晶格能够高效高选择性地光催化氯化CH4重整为CH3Cl和H2,并揭示了其扭转堆叠的层间结构激活表面晶格Cl以及调控层间电子传输的内在机制,为实现温和条件下CH4重整提供了一个新的范例。
【国科天成:T2SL探测器具备全产业链自主可控供应能力】财联社10月14日电,有投资者问,请问公司T2SL制冷型探测器InAs/GaSb超晶格敏感半导体材料,现在是自己研发制造生产的还是采购代加工?公司有没有半导体研发制造业务?国科天成在互网页链接
1983年1月5日胡耀邦参观中国科学院科研成果展览交流会,观看我国研制的大型精密仪器-分子束外延设备。 分子束外延是一种新的晶体生长技术,简称MBE。其方法是将半导体衬底放置在超高真空腔体中,和将需要生长的单晶物质按元素的不同分别放在喷射炉中(也在腔体内)。由分别加热到相应温度的各元素喷射出的分子流能在上述衬底上生长出极薄的(可薄至单原子层水平)单晶体和几种物质交替的超晶格结构。分子束外延主要研究的是不同结构或不同材料的晶体和超晶格的生长。「历史影像」
9月27日,Accounts of Materials Research《材料研究述评》2024年9月刊上线。本期包含11篇Account文章。 本期正封面文章来自比利时根特大学Kevin Van Geem教授和Georgios Stefanidis教授团队,概述了利用等离子体内和等离子体后催化方法将等离子体和(催化)材料整合在一起的各种技术,讨论了不同方法的优缺点;并以纳秒脉冲放电(NPD)与材料耦合方面的工作为例,提供了对包含材料、载体和膜的集成解决方案的展望。副封面文章来自北京大学裴坚教授、王婕妤副教授团队,总结了基于活性 C–H 键的n型掺杂剂的设计理念及其在n型共轭高分子材料制备上的应用;文章总结了考察和设计该类材料的多尺度模型,提出了该领域的研究思路。美国太平洋西北国家实验室Yingge Du研究员和Tiffany Kaspar研究员总结了最近在薄膜合成和生长后处理过程中采用同位素标记来揭示生长机制、缺陷化学以及工况/极端条件下元素扩散的工作。作者表示同位素工程学在理解和设计外延薄膜、异质结构和超晶格的功能特性方面具有巨大的潜力。香港理工大学严锋教授、黄维扬教授和香港科技大学李鹂教授合作团队介绍了用于有机电化学晶体管 (OECTs)的有机混合离子电子导体(OMIECs)开发的最新进展及其生物电子应用。通过回顾OMIEC 在 OECT 中的发展,着重说明了实现混合传导的材料设计策略。可拉伸、自愈合和生物粘性OMIEC的最新进展极大地促进了可穿戴和植入式生物电子器件的发展,提高了器件的灵活性、使用寿命和生物兼容性。随着不断的创新,OMIEC在塑造生物电子学的未来方面前景广阔。荷兰埃因霍芬理工大学Loai K. E. A. Abdelmohsen教授和Jan C. M. van Hest教授合作团队概述了基于T细胞的免疫调节的原理和发展,介绍了通过功能性粒子平台调节T细胞特征的关键点,重点关注过继性T细胞疗法、免疫检查点疗法和免疫耐受恢复三类应用,讨论了当前的挑战和未来的机遇。北京化工大学王振刚教授团队总结了多分子组分组装构筑模拟酶的进展以及在材料合成/降解、生物传感、生物医用领域的应用价值,同时展望了该领域的未来发展前景。日本国立物质材料研究所廖梅勇主席研究员团队基于实验室开发的“智能剪切”法所制备的器件,概述了实现超高品质因子单晶金刚石微机电系统的最新研究进展与策略。这些策略代表了推动金刚石MEMS谐振子性能提升与应用扩展的关键技术。韩国浦项科技大学Sungjee Kim教授团队全面总结了课题组对硫化银纳米颗粒的研究,包括对形状和尺寸的可控合成,表面化学计量比控制,合成后表面化学成分的改变,以及这类材料的光电应用。南开大学刘育教授团队总结了四种光响应分子与多种大环化合物组装形成的光控超分子组装体以及它们在发光材料、靶向给药、细胞成像等领域的应用,并且展望了光控超分子体系在未来所面临的挑战与发展。东华大学何创龙教授团队着重讨论了骨组织工程血管化和神经化支架方面的设计、制备和相关生物学机制,主要包括新型材料制备、3D打印仿生微结构构建、药物递送系统设计、促进血管化和神经化的生物学策略等几个方面,并讨论了该领域面临的挑战和未来发展趋势。宁波大学许文武教授和香港城市大学曾晓成教授合作团队着重讨论了硫醇配体保护的金纳米团簇的内部金核生长机制、外部具有类似“订书针”结构的硫醇配体的成键本质、硫醇配体与金核的界面相互作用机制、以及团簇电荷态的形成机制。
MBE,全称为Molecular Beam Epitaxy(分子束外延),是一种高度精确且先进的材料生长技术,广泛应用于半导体、光学材料及薄膜科学领域。该技术通过精确控制分子或原子束流在超高真空环境中沉积在晶体基片上,实现高质量、超薄层及特定组分的外延生长。以下是对MBE技术的详细科普: 1️⃣ **工作原理**:MBE系统由多个超高真空腔室组成,包括源炉、快门、衬底加热台及检测系统等。在生长过程中,源炉中加热的源材料(如金属、半导体或化合物)蒸发形成分子束或原子束,通过精密的机械快门控制其开关,以极低的速率(通常是每秒几个原子层)喷射到高温单晶衬底上。衬底表面通过热激发和反应,促使入射的分子或原子在二维方向上规则排列,形成外延层。 2️⃣ **技术优势**:MBE技术的主要优势在于其出色的薄膜均匀性、陡峭的界面以及精确控制薄膜厚度和组分的能力。这使得MBE成为制备高性能半导体器件(如高电子迁移率晶体管HEMTs)、量子阱结构、超晶格材料及复杂化合物半导体材料(如GaN、InP)的理想选择。此外,MBE还能有效减少杂质污染,提高材料的晶体质量和纯度。 3️⃣ **应用前景**:随着微电子技术的飞速发展,对材料性能的要求日益提高。MBE技术凭借其独特的优势,在微电子、光电子、量子计算及新型功能材料等领域展现出广阔的应用前景。例如,在光电器件中,MBE技术可用于制备高效的光吸收层和发光层;在量子信息领域,MBE则是实现量子点、量子线等量子结构的重要工具。未来,随着技术的不断进步,MBE有望在更多前沿科技领域发挥关键作用。 #分子束外延# #稀有金属# #宝鸡必隆#
杨振宁,一个在科学界如雷贯耳的名字,他的一生如同一部跌宕起伏的传奇,不仅因为他在物理学领域的卓越成就,更因为他那份深沉的家国情怀和对科学真理的不懈追求。 1922年10月1日,杨振宁出生于安徽省合肥县(现肥西县),自幼便展现出了对科学的浓厚兴趣和天赋。他的父亲杨克纯是美国芝加哥大学的数学博士,回国后在厦门大学、清华大学等校任教,这对杨振宁的成长产生了深远的影响。在家庭的熏陶下,杨振宁四岁便开始识字,五岁进私塾,六岁随父亲赴厦门大学读书,从小便打下了坚实的学术基础。 1937年,日本入侵中国,杨振宁随父亲与清华大学师生辗转至昆明,并于1938年考入国立西南联合大学物理系。在西南联大,他遇到了许多杰出的老师,如朱自清、闻一多、罗常培、王力等,他们在学术上给予了他极大的启发和帮助。1942年,杨振宁从西南联大毕业,并进入清华大学研究院学习,师从王竹溪,完成了题为《超晶格统计理论中准化学方法的推广》的统计力学文章。 1944年,杨振宁考取了留美公费生,并于次年赴美留学,在芝加哥大学师从费米、泰勒等著名物理学家。1948年,他获得了芝加哥大学哲学博士学位,并被聘为芝加哥大学物理系讲师。此后,他先后在普林斯顿高等研究院、纽约州立大学石溪分校等著名学术机构任职,成为了国际物理学界的佼佼者。 杨振宁在粒子物理学、统计力学和凝聚态物理等领域做出了许多开创性的贡献。20世纪50年代,他与R.L.米尔斯合作提出了非阿贝尔规范场理论,为现代物理学的发展奠定了重要基础。1956年,他与李政道合作提出了弱相互作用中宇称不守恒定律,这一发现颠覆了物理学界对宇称守恒的传统认识,引发了物理学界的巨大震动。因此,他们共同获得了1957年的诺贝尔物理学奖,成为了首位获得该奖项的中国人。 然而,杨振宁的科学之路并非一帆风顺。在20世纪60年代,国内正值动荡时期,经济和科学技术都相对落后。为了追求更好的科研环境和资源,杨振宁选择了远赴美国,这一决定在当时引起了巨大的争议和误解。然而,他内心深处始终怀揣着对祖国的热爱和牵挂,希望有一天能将学到的知识带回祖国。 在美国学术界,杨振宁凭借卓越的学术成就和不懈的努力,逐渐攀升至学术巅峰。他不仅在科学研究上取得了丰硕的成果,还积极参与中美文化交流和教育交流,为推动中美两国的相互了解和合作做出了重要贡献。1971年夏天,杨振宁作为知名华人学者访问新中国的第一人,受到了毛泽东主席和周恩来总理的亲切接见和赞誉。此后,他多次回国访问,积极参与国内的科学研究和教育事业发展。 1999年,杨振宁在纽约州立大学石溪分校正式退休,但他并没有停止对科学的追求和对祖国的贡献。2003年起,他回到国内,在清华大学等高校担任教授和名誉院长,继续为培养国内优秀科研人才贡献力量。他始终重视教育,认为教育是国家的未来和希望所在。他亲自指导学生,为他们提供学术上的指导和支持,帮助他们成长为杰出的科学家和学者。 除了科学成就和教育贡献外,杨振宁还以其与翁帆的爱情生活而备受关注。他们的爱情故事虽然饱受争议和流言蜚语,但他们始终相濡以沫、相互扶持,共同走过了数十年的风雨历程。 如今,杨振宁已经步入了晚年,但他的科学精神和家国情怀依然熠熠生辉。他用自己的一生诠释了什么是真正的科学家和爱国者,为我们树立了光辉的榜样。他的故事告诉我们:无论身处何地、无论面临何种困境,都要坚持自己的信念和追求,为祖国的繁荣和发展贡献自己的力量。 杨振宁的一生是一部传奇的史诗,他的科学成就和家国情怀将永远铭刻在历史的长河中。让我们铭记这位伟大的科学家和爱国者,向他致以最崇高的敬意和祝福!
通过机械合金Fe,合金中的氧排序,产生的纳米尺寸超晶格簇
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