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    深圳先進院在多鐵異質結電控磁領域取得新進展

    近日,中國科學院深圳先進技術研究院醫工所納米調控與生物力學研究室在多鐵異質結電控磁領域取得新進展,該研究為低能耗、非破壞性的電寫磁讀存儲方式提供了新的途徑。相關成果以Deterministic, Reversible, and Nonvolatile Low-Voltage Writing of Magnetic Domains in Epitaxial BaTiO3/Fe3O4 Heterostructure(《利用低電壓在BaTiO3/Fe3O4異質結中實現穩定、可逆并且非易失地翻轉磁疇》)為題發表在納米材料雜志ACS Nano上,論文第一作者為深圳先進院博士鐘高闊。 基于多鐵性材料的電控磁耦合效應對于實現磁性的非易失性調控具有豐富的物理內涵和巨大的應用前景,在過去的二十年里一直是物理學及材料學領域的一大研究熱點。目前,電控磁耦合往往通過界面應變間接誘導產生,而由于應變的反演對稱性使得電場很難改變磁化取向,反之亦然。同......閱讀全文

    關于2011年度教育部科學技術研究重點項目立項通知

    教技司[2011]95號 各省、自治區、直轄市教育廳(教委)、新疆生產建設兵團教育局,國家民族事務委員會教科司、國務院僑辦文教宣傳司:   2011年度教育部科學技術研究重點項目評審工作已經結束。經專家評審并公示,共有212個項目獲準立項(具體名單見附件)。為做好項目實施工作,現將有關

    物理所發現基于新型磁子結YIG/NiO/YIG的磁子閥效應

      磁子型器件有望構成繼基于電荷流的第一大類半導體/微電子器件和基于自旋極化電流的第二大類自旋極化電子器件之后的基于磁子流的第三大類固態磁子型器件,有望為未來信息科學和技術的可持續發展帶來更加廣闊的發展空間。  從物理角度上講,除了電子這一自旋的載體,其它中子、磁子等粒子或者準粒子也可以攜帶自旋角動

    288項!國家自然基金委公布國際合作研究項目初審結果

      國家自然基金委公布與金磚國家、埃及、日本、智利的國際合作項目初審結果,其中金磚國家146項、埃及82項、日本35項,智利25項通過初審,具體如下。  2019年度國家自然科學基金委員會與金磚國家科技創新框架計劃合作研究項目初審結果通知  根據中國國家自然科學基金委員會(NSFC)、中華人民共和國

    中國學者發表117篇CNS文章:清華大學16篇冷凍電鏡成果

      截至2019年8月26日,中國學者在Cell,Nature及Science在線發表了117篇文章,iNature團隊對于這些文章做了系統的總結:  按雜志來劃分:Cell 發表了18篇,Nature 發表了53篇,Science 發表了46篇;  按是否有合作單位劃分:其中有54篇文章由獨立的一

    寧波材料所在磁斯格明子材料研究的進展

      磁斯格明子是一種非共線磁渦旋結構并受拓撲保護的準粒子。磁斯格明子因其可做到納米尺寸、非易失且易驅動,被認為在下一代自旋電子學器件如信息存儲、邏輯運算或神經網絡技術等領域將扮演重要角色。磁斯格明子的形成通常是由使磁矩傾向于垂直排列的反對稱交換耦合(Dzyaloshinskii-Moriya int

    2011中俄NSFC-FRBR合作項目初審結果公布

    2011年度國家自然科學基金委員會與俄羅斯基礎研究基金會(RFBR)合作項目集中征集期間,共接收項目申請145項。根據相關規定,予以受理以下140項申請:序號科學部受理號申請人申請人單位項目名稱合作者合作者單位111110099張煥喬中國原子能科學研究院30Si+208Pb極深壘下熔合反應研究Ale

    半導體所等在室溫全電控制自旋翻轉研究中取得突破

      在國家自然科學基金委、科技部和中國科學院有關項目基金的支持下,中科院半導體研究所超晶格國家重點實驗室研究員王開友課題組及其合作者,在室溫無外加磁場條件下,利用電場-電流的方法成功實現了垂直鐵磁器件的自旋可控翻轉,該工作發表在國際期刊《自然-材料》(Nature Materials,DOI:10.

    掃描探針顯微鏡八大種類及各自原理介紹

    p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'}一、磁力顯微鏡(MFM)磁力顯微鏡( Magnetic Force Microscopy,MFM),也是運用一種受迫振動

    物理所激光誘導反鐵磁超快自旋動力學研究取得進展

      與常規鐵磁材料相比,反鐵磁材料宏觀磁矩為零,難以通過磁性測量研究其靜態磁性。由于反鐵磁具有強的交換耦合和高共振頻率,可在GHz乃至THz方面得到廣泛的應用。隨著自旋電子器件工作頻率越來越高,反鐵磁材料的超快自旋動力學越來越成為當前自旋電子學研究的熱點。  脈沖激光誘導的超快自旋動力學可為研究反鐵

    磁性樣品

      看到了 才相信  安得物理論虛實  眼見為真定認知  只是江山多亂序  此峰難斷彼峰斯  冠狀病毒我們肉眼看不到,故而感覺其無處不在,引得風聲鶴唳、更是傷亡慘重。湖北的抗疫我們也親眼看不到,但借助平面圖文卻能夠“感受”到,雖然感受與親眼看到有區別。因此,去感受、去看到、然后去行動,是我們的腳步和

    300位!2019國家杰青科學基金建議資助項目申請人名單

      根據《國家杰出青年科學基金項目管理辦法》的有關規定,現將2019年度國家杰出青年科學基金建議資助項目申請人名單予以公布。申請人性別專業技術職務研究領域依托單位陸帥男教授反問題計算方法與數學理論復旦大學袁軍華男教授細菌運動的物理機制中國科學技術大學林偉男教授現代生物數學中的方法、理論及在交叉研究中

    寬量子阱雙勢壘磁性隧道結中長程相位相干性研究獲進展

      雙勢壘磁性隧道結利用在兩個平行絕緣層之間的超薄磁性金屬層形成二維量子阱(QW),并通過調節金屬層厚度和磁矩方向來控制量子阱共振隧穿,是研究自旋相關的量子阱態、量子阱分立能級、量子阱共振隧穿磁電阻(QW-TMR)等自旋量子效應及自旋量子調控的標準結構,也是研發各種基于量子阱共振隧穿磁電阻效應的新型

    2015年152個"973計劃"項目后三年預算安排 擬16.4億

      分析測試百科網訊 2016年12月16日,科技部對國家重點基礎研究發展計劃(以下簡稱“973計劃”)2015年立項的152個項目后三年預算方案進行公示,項目預算總經費164094萬元。國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)項目專項經費預算擬安排情況匯總表序號項目編號項目名稱承擔單位負責人研究周期

    敲重點!151個973計劃(含重大科學研究計劃)將結題驗收

    2019年973計劃(含重大科學研究計劃)結題驗收項目清單#aabb td{border:1px solid #666666;} #aabb{border:1px solid #666666}項目編號項目名稱項目首席科學家項目第一承擔單位項目依托部門2015CB150100光合作用分子機制與作物高光

    科技部公布973計劃2019年結題項目驗收結果

      近日,科技部完成了國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)2014年立項的1個項目、2015年立項的151個項目的結題驗收。結果顯示光合作用分子機制與作物高光效品種選育”等152個項目自立項實施以來,總體執行情況較好,達到了預期目標,科技部予以通過驗收。其中,“作物-固氮根瘤菌特異與廣譜共生的分子

    低溫光學掃描探針顯微鏡系統研發及幾種二維材料

          二維原子/分子晶體材料因獨特的物理性質而受到廣泛關注。      由于分子束外延生長技術可以用來制備高質量的二維原子/分子晶體材料,而掃描探針顯微學因其超高空間分辨率可以對材料的生長質量進行表征,同時還可以獲得其電子結構等方面的

    工信部印發產業關鍵共性技術發展指南 包含色譜和傳感器

      分析測試百科網訊 近日,工業和信息化部組織修訂了《產業關鍵共性技術發展指南(2015年)》(以下簡稱指南),并印發。指南在儀器儀表類中對色譜類分析儀器的關鍵制造技術、工業控制巨磁電阻傳感器微型化和集成化技術、硅基壓力傳感器無引線封裝制造技術、DCS/PLC冗余設計關鍵技術等做出了技術內容指南,如

    2011年國家杰青基金建議資助名單公布

    共199人;異議期15日   根據《國家杰出青年科學基金項目管理辦法》的有關規定,現將2011年度國家杰出青年科學基金建議資助項目申請人名單予以公布。   建議資助項目申請人有違反《國家自然科學基金條例》、《國家杰出青年科學基金項目管理辦法》或其他學術不端行為的,任何單位和個人均可在1

    基金委與以色列科學基金會合作研究項目初審結果公布

      根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與以色列科學基金會(ISF)簽署的合作協議和之后達成的合作共識,2019年雙方將共同資助合作研究項目,支持兩國科學家開展實質性的創新研究與合作。經過公開征集,共收到國家自然科學基金委員會與以色列科學基金會合作研究項目申請136項。經初步審查并與以方核對清單,

    談讓你“高攀不起”的那些國產SCI期刊

      “士別三日,當刮目相看。”恐怕說的就是國產SCI期刊吧。這些高質量期刊發展迅速,大有今天你愛答不理,明天就百投不中的趨勢啊!《National Science Review》  2019年《National Science Review》影響因子超過13。《National Science Re

    我國揭示石墨烯/鐵磁金屬界面拓撲磁結構Rashba效應誘導

      磁斯格明子,一種受拓撲保護的磁渦旋結構(如圖1),因其可以做到納米尺寸、非易失且易驅動從而非常適合應用在信息存儲、邏輯運算或者神經網絡技術等領域,是近些年來自旋電子學研究的熱點。然而要實現磁斯格明子在自旋電子學器件上的應用還要解決諸如其室溫下的穩定性、可控讀寫、高密度以及與當前磁存儲結構兼容等諸

    固體所氧化鐵光解水材料研究取得新進展

      近期,中科院合肥物質科學研究院固體物理研究所博士生繆春輝在導師葉長輝研究員的指導下,通過設計微納結構氧化鐵材料、對氧化鐵摻雜以及異質結結構等一系列手段,顯著提高了氧化鐵光解水效率。   在環境危機愈演愈烈的今天,發展清潔可再生能源很有必要,相對于太陽能核能等其他能源,氫能的來源和

    物理所硅基可集成全光二極管和隔離器研制獲得進展

            長期以來,全光二極管與隔離器的研制是微納集成光子學領域的一個世界性的難題。正如傳統集成電路系統運算功能需要電二極管這一基本元件一樣,全光信號運算處理也離不開能使得光子滿足非對異性傳輸的單元,即所謂的“全光二極管”。

    幾種廢水處理技術介紹

    隨著國家對環保的重視,以及工業水處理的技術發展,以下簡述幾種工業廢水處理的新技術。膜技術膜分離法常用的有微濾、納濾、超濾和反滲透等技術。由于膜技術在處理過程中不引入其他雜質,可以實現大分子和小分子物質的分離,因此常用于各種大分子原料的回收,如利用超濾技術回收印染廢水的聚乙烯醇漿料等。目前限制膜技術工

    2019年中國學者發表CNS統計,誰是CNS發表之王?

      物理與材料學領域  【1】2019年12月11日,中科院物理所張余洋、丁洪及高鴻鈞共同通訊在Science 在線發表題為“Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconducto

    收藏|據說是水處理行業最領先的10項技術

      1.膜技術    膜分離法常用的有微濾、納濾、超濾和反滲透等技術。由于膜技術在處理過程中不引入其他雜質,可以實現大分子和小分子物質的分離,因此常用于各種大分子原料的回收。  如利用超濾技術回收印染廢水的聚乙烯醇漿料等。目前限制膜技術工程應用推廣的主要難點是膜的造價高、壽命短、易受污染和結垢堵塞等

    671項2020年河南省科學技術獎受理項目公示

    <101海馬神經網絡振蕩模型的建立及網絡功能的調控科學技術進步獎ChengbiaoLu,王建剛,原翔,王亞莉,翟德勝,王璐,趙營,張林,王湛新鄉醫學院,河南科技大學第一附屬醫院裴鋼、楊雄里102炭球菌素等萜類天然產物全合成和結構修飾方法的建立應用及活性科學技術進步獎房立真,倪天軍,武利強,孫彭

    物理所等在鐵磷基超導家族中發現馬約拉納零能模平臺

      近幾年來,在拓撲非平庸的鐵基超導材料中研究馬約拉納零能模是凝聚態物理學家關注的前沿問題之一。近期,中國科學院院士、中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心研究員高鴻鈞團隊和物理所研究員丁洪團隊、北京師范大學教授殷志平團隊、美國麻省理工學院教授傅亮團隊合作,在自摻雜的雙層鐵基超導體CaKFe4

    2019年度北京市自然科學基金擬資助項目名單公布

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        磁珠法純化DNA原理    磁珠法核酸純化技術采用了納米級磁珠微珠,這種磁珠微珠的表面標記了一種官能團,能同核酸發生吸附反應。硅磁(Magnetic Silica Particle)就是指磁珠微珠表面包裹一層硅材料,來吸附核

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