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二维材料内首次探测到自旋结构 【二维材料内首次探测到自旋结构】财联社5月15日电,美国桑迪亚国家实验室综合纳米技术中心和奥地利因斯布鲁克大学的科学家在最新一期《自然·物理学》杂志上发表论文称,他们首次观测...……更多
中国科研机构联合创制无疲劳铁电材料
...科技大学、复旦大学相关团队发表。据介绍,该研究基于二维滑移铁电机制,创制了一种无疲劳的铁电材料,为解决铁电材料的疲劳问题提供了全新途径。极化翻转过程示意图。中国科学院宁波材料所供图铁电材料是一种常见的...……更多
本文转自:科技日报二维量子磁体中观察到新奇“拓扑克尔效应”科技日报合肥4月7日电 (记者吴长锋)记者7日从中国科学技术大学获悉,该校国际功能材料量子设计中心访问博士后李肖音,与中国科学院强磁场科学中心等单...……更多
...近日在国际顶尖学术期刊《科学》上发文。该项研究基于二维滑移铁电机制,为解决铁电材料疲劳问题提供了新思路。值得一提的是,该项研究依靠了AI辅助原子模拟计算了预测结果,并论证了相关机制。铁电材料是一种常见的...……更多
多团队联合攻关设计量子效应掺杂范式,突破二维平面晶体管集成维度限制
...种基于范德华界面插层的量子效应掺杂范式,旨在实现对二维半导体的简单、稳定、可靠的空穴掺杂。通过此,他们得到了高迁移率、高开态电流和开关比、低回滞的 p 型晶体管,推动了二维半导体电子器件的应用发展。这种不...……更多
一文读懂安检机器的工作原理
...多视角成像技术。人们可以根据被检测物体的不同视角的二维图像,部分地获得物体的三维信息,可以有效解决重叠问题。此外,多视角成像技术还可以提高双能安检设备对原子序数判别的准确性。现有的多视角X射线安检设备...……更多
基于量子材料的自旋电子器件以超低功耗运行
(a) 二维(2D)铁磁体-铁电异质结构器件的器件示意图。(b) 制造装置的光学图像。图片来源:韩国科学技术研究院 (KIST)随着Chat-GPT等人工智能技术在各行各业的应用,高性能半导体器件在处理大量信息方面的作用变得越...……更多
中国团队实现新兴二维材料宏量制备 量子通信等应用前景广阔
...新闻网中新网北京4月4日电 (记者 孙自法)作为一类新兴的二维材料,二维过渡金属碲化物材料因其奇特的超导、磁性、催化活性等物理和化学性质,在量子通信、催化、储能、光学等领域展现出重要应用潜力,受到国际学术界广...……更多
本文转自:光明日报二维材料研发取得新成果在储能等领域有重要应用潜力作者:本报记者 齐芳《光明日报》( 2024年04月10日 08版)【科技前沿】本报北京4月9日电(记者齐芳)新材料的研发是目前国际竞争的焦点,往往能带...……更多
纽约大学推出新型二维材料
纽约大学阿布扎比分校的研究人员推出了一种新型二维材料,可改善先进系统和通信的光学调制。为了满足通信网络和先进光学系统对高效、可调谐光学材料的日益增长的需求,阿布扎比纽约大学光子学研究实验室(PRL)的一...……更多
量子物理学的方法里程碑:拓扑二维材料的快速测试
拓扑二维材料的快速测试。图片来源:Christoph Mäder/Jörg Bandmann,pixelwg拓扑量子材料被誉为未来技术进步的基石。然而,验证他们的卓越品质一直是一个漫长的过程。Cluster of Excellence ct.qmat 的研究人员现在已经开发出一种实验技...……更多
...人与新加坡国立大学仇成伟教授、郭强兵博士等合作,在二维材料非线性量子光源研究中取得重大突破——首次实现超薄的量子光源,厚度可低至46纳米。据介绍,这是目前国际报道的最薄非线性量子光源。研究成果近日发表于...……更多
只存在于理论中的物质的奇异相位被证明是真实的
...会在含有电荷密度波(CDW)的材料中发现它,CDW是一种在二维材料中常见的现象,描述了材料电荷密度的周期性调制。把它想象成电子分布方式中的“波”。 对于这三个阶段中的每一个,CDW的行为都是不同的。对于长程有序相...……更多
在原子世界里“搭积木”(讲述·弘扬科学家精神)
...要从事凝聚态物理、纳米电子学领域研究,具体方向包括二维材料量子调控研究、二维材料信息器件研究等。先后获得过江苏省双创计划、江苏省杰出青年基金、国家杰出青年科学基金等资助。2021年获中国物理学会“黄昆物理...……更多
...治坤教授团队成功制备出高韧性、高弹性、高机械强度的二维晶体薄膜,并报告了一种利用牺牲性小分子结构导向试剂导向相邻晶畴形成编织晶界结构的制备方法,有望扩展晶体膜在分离、光电、柔性器件等领域的应用,相关成...……更多
仅1纳米厚度也能阻止电流泄漏,上海科学家创新蓝宝石介质显著提高芯片能效
...创新的金属插层氧化技术,形成蓝宝石晶体介质,并用于二维低功耗芯片的开发,显著提高了芯片的能效。2024年8月7日,这一突破性进展发表于国际学术期刊《自然》。二维半导体材料是下一代集成电路芯片的理想材料。眼下,...……更多
二维场效应晶体管的三维集成
...不需要高温,为摩尔定律的发展提供了新的思路。图1. 用二维材料制备三维电路。图源: Nature 625, 276–281 (2024).摩尔定律是半导体行业中的一个著名预测,由英特尔创始人戈登·摩尔在1965年提出。他预测,随着技术进步和制程不...……更多
拿下量子模拟“圣杯”,首次实现光子的分数量子反常霍尔态
...制备量子霍尔态。通常情况下,需要极低温环境、极高的二维材料纯净度和极强的磁场,对实验要求较为苛刻。此外,传统“自顶而下”的方法难以对系统微观量子态进行单点位独立地操控和测量,一定程度上限制了其在量子信...……更多
科学家提出三维共形设计方法,可精准设计复杂三维结构的材料参数
二维坐标能用复数表示,但三维坐标却不能用三元数表示,这导致长期以来三维共形设计缺乏数学基础。最近的一项科学研究通过突破基础原理,为三维共形设计提供了可能性。新加坡国立大学仇成伟教授、复旦大学黄吉平教...……更多
摩尔定律再进化,2纳米之后芯片如何继续突破物理极限
...定功能的芯粒,提高系统的可升级性和可维护性。传统的二维平面集成电路是将所有的电路元件和互连层放置在同一个平面上。相比之下,3D集成技术则是将不同的芯粒(Chiplets)垂直堆叠在一起。这样可以在芯片封装的有限的...……更多
...,正式从原理进入成熟应用阶段,实现了纳米材料研究从二维到三维的跨越。纳米金属材料由于强度高、耐磨性好等特点,应用广泛且影响深远。不过材料微观结构的变化与其宏观性能上的改变之间有什么样的因果关系,还有待...……更多
突破性成果!我国科学家首创
...杂志。图为用“晶格传质-界面生长”新方法制备晶圆级二维晶体。受访者供图北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所所长刘开辉教授介绍,传统晶体制备方法的局限性在于,原子的种类、排布方式等需严格筛选才能堆...……更多
...图像的医学成像技术。自20世纪70年代推出以来,它已从二维发展到三维成像,显著提高了诊断和治疗的准确性。一、CT扫描的基本原理CT扫描是一种基于X射线和计算机图像处理技术的医学成像技术。该技术通过X射线束的旋转扫...……更多
科学家发现一种扭曲晶体,可利用 \\\
...研究是第一次将埃舍比扭转用于制造由原子厚度的半导体二维层叠加而成的晶体。研究小组逐渐扭曲这些晶体,破坏晶格,然后用光束穿过晶体,观察它们的偏转。他们发现光线在晶体内部的传播路径与在强引力场中的路径非常...……更多
二维材料在原子和近原子尺度上的增材制造取得进展
...据悉,爱尔兰都柏林大学和中国天津大学科研人员报道了二维材料在原子和近原子尺度上的增材制造进展。相关研究以“Advance in additive manufacturing of 2D materials at the atomic and close-to-atomic scale”为题发表……更多
本文转自:科技日报工业硅片上长出“完美”二维超薄材料可用于制造下一代晶体管和电子薄膜科技日报北京1月18日电 (实习记者张佳欣)据发表在最新一期《自然》杂志上的论文,美国麻省理工学院工程师开发出一种“非外...……更多
三维拓扑孤子——霍普夫子(Hopfion)存在的证据被证实
...稳定。但一直以来,物理学家在真实的材料中只观测到了二维或准三维的拓扑孤子。例如,物理学家在十多年前发现的磁性拓扑孤子,即史科子(skyrmion)。史科子是二维的,类似于涡旋状的弦。在一项新发表于《自然》杂志的...……更多
上新世温暖时期西风带向极地减弱丨《自然》(20210107出版)一周论文导读
...由于高分辨率显微镜技术的发展,目前的研究重点集中在二维系统上。然而,真实材料的晶格结构,如双层石墨烯,是由耦合层组成的,因此不是严格的二维结构,这必须在模拟中考虑。这项研究利用光学晶格中的超冷原子实现...……更多
教育高质量发展看山西:山西师范大学许小红教授团队在磁性二维材料领域取得重要进展
...日,山西师范大学许小红教授和薛武红教授合作,报道了二维铁磁Cr5Te8材料的亚毫米级可控制备,并发现该材料具有畴壁成核控制的磁化反转过程和非单调磁场相关的磁电阻,研究成果以“Controlled Growth of Submillimeter-ScaleCr5Te8Nanos...……更多
科全息在光子时代逐鹿未来
...品。光科全息是首家光子超材料产业化企业,拥有一维、二维、三维光子禁带材料结构的设计能力,自主研发光学微纳结构设计和光波动(含电磁波)仿真设计的解决方案,掌握一维光子禁带材料和二维阵列结构光子薄膜的量产...……更多
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金融界2025年1月28日消息,国家知识产权局信息显示,惠科股份有限公司申请一项名为“显示面板”的专利,公开号 CN 119355998 A
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