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  • 界面效應用于TMD超導體系研究獲進展

    近日,中國科學院上海硅酸鹽研究所、上海微系統與信息技術研究所、北京大學等共同合作研究,通過化學剝離成單層TaS2納米片,以及納米片抽濾自組裝而重新堆疊成TaS2薄膜。重新組裝的TaS2薄膜打破了原母體的晶體結構,形成了豐富的均質界面,并獲得了比母體材料更高的超導轉變溫度和更大的上臨界場。相關研究成果以Enhanced superconductivity in restacked TaS2 nanosheets 為題發表于國際期刊《美國化學會志》(Journal of American Chemical Society,DOI: 10.1021/jacs.7b00216)。論文第一作者為上海硅酸鹽所在讀研究生潘杰,通訊作者為研究員黃富強。 自1911年超導被發現以來,超導的研究成為凝聚態物理皇冠上一顆最璀璨的明珠。目前超導材料已經用在人們生活的各個方面,包括超導電線,醫院使用的超導核磁共振成像儀以及磁懸浮列車等。然而,盡管超......閱讀全文

    界面效應用于TMD超導體系研究獲進展

      近日,中國科學院上海硅酸鹽研究所、上海微系統與信息技術研究所、北京大學等共同合作研究,通過化學剝離成單層TaS2納米片,以及納米片抽濾自組裝而重新堆疊成TaS2薄膜。重新組裝的TaS2薄膜打破了原母體的晶體結構,形成了豐富的均質界面,并獲得了比母體材料更高的超導轉變溫度和更大的上臨界場。相關研究

    非常規界面超導體研制成功

    展性和可靠性的量子計算組件?全新超導體材料可用于量子計算組件。圖片來源:物理學家組織網科技日報北京8月28日電(記者張夢然)美國加州大學河濱分校領導的多機構團隊研制出一種新型非常規界面超導材料。該材料可用于量子計算,并成為“拓撲超導體”的候選材料。研究成果發表在新一期《科學進展》雜志上。拓撲超導體利

    非常規界面超導體研制成功

      美國加州大學河濱分校領導的多機構團隊研制出一種新型非常規界面超導材料。該材料可用于量子計算,并成為“拓撲超導體”的候選材料。研究成果發表在新一期《科學進展》雜志上。  拓撲超導體利用電子或空穴的非定域狀態(空穴的行為類似于帶正電荷的電子),以穩健的方式傳輸量子信息和處理數據。  研究團隊將三方碲

    氧化物氧化物界面作用中局域限域效應和遠程溢流效應

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室納米與界面催化研究組包信和院士、傅強研究員團隊,在氧化物-氧化物界面作用研究方面取得新進展。該研究解構了氧化物-氧化物界面作用中的局域限域效應和遠程溢流效應。  氧化物被廣泛應用于多相催化領域,氧化物催化作用研究是多相催化中的重要方向。前期

    界面超導體系與拓撲半金屬體系表面電子聲子相互作用

      電子-聲子相互作用在凝聚態物理中極為重要,不僅與材料的熱力學、載流子動力學等宏觀物理性質密切相關,還在超導電子配對、電荷密度波的形成等微觀物理現象中起到重要作用。  中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心表面物理國家重點實驗室SF06組研究員郭建東、副研究員朱學濤和博士生曹彥偉(已畢業

    大連化物所多相催化的界面限域效應研究再獲進展

    PtNi雙組分催化體系中的表面NiO和次表層Ni催化CO氧化反應的協同作用機制  日前,中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室納米與界面催化研究組在多相催化的界面限域效應研究中再次取得新進展。  在眾多的催化過程中,催化活性中心往往是配位不飽和的金屬原子,這些物種具有亞穩態、

    全氮化物鐵磁/超導界面近鄰效應研究獲進展

    超導體(S)和鐵磁體(F)之間的界面是凝聚態物理研究的熱點。二者界面耦合產生了較多有趣的物理現象。S/F界面的磁近鄰效應是由界面兩側的電子自旋之間的交換相互作用,導致抑制磁序或出現非傳統超導電性。當磁性材料靠近超導體時,磁場進入超導體內僅幾納米的區域并破壞庫珀對,致使界面的超導行為發生空間變化,影響

    基于在線表界面表征發現儲能電極的表面效應

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室研究員傅強團隊與大連化物所二維材料化學與能源應用研究組研究員吳忠帥、儲能技術研究部研究員李先鋒,中科院蘇州納米技術與納米仿生研究所研究員陳立桅,浙江大學教授高超和北京理工大學教授吳川等合作,在電化學儲能過程原位在線(Operando)表界面

    化物所多相催化界面限域效應研究受邀撰寫綜述文章

      近年來,中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室納米與界面催化研究組在多相催化界面限域研究方向上開展的系列工作受到了國際同行的廣泛關注。近日受邀撰寫的綜述文章Interface-confined oxide nanostructures for catalytic oxidation

    二維半金屬—二維超導體之間超流拖拽效應揭示

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492653.shtm 科技日報合肥1月15日電 (記者吳長鋒)15日,記者從中國科學技術大學獲悉,該校曾長淦教授、李林副研究員研究團隊與北京量子信息科學研究院解宏毅副研究員等合作,通過構筑石墨烯與氧化

    二維半金屬—二維超導體之間超流拖拽效應揭示

      15日,記者從中國科學技術大學獲悉,該校曾長淦教授、李林副研究員研究團隊與北京量子信息科學研究院解宏毅副研究員等合作,通過構筑石墨烯與氧化物界面超導體系的復合結構,揭示了二維半金屬和二維超導體之間由于量子漲落誘導的巨幅超流拖拽效應。相關成果日前在線發表于《自然物理》。  對于兩個空間相近但彼此絕

    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

    南大首次在“原子樂高”中實現界面磁自旋霍爾效應

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517548.shtm自旋電子學研究如何利用電子自旋進行信息存儲、傳輸和處理,其核心研究內容之一就是探索和調控新型的電荷-自旋轉換機制。對該轉換機制的研究不但有助于揭示電子自旋在材料中的行為,解開自旋與電荷

    我所解構氧化物—氧化物界面作用中的局域限域效應和遠程溢流效應

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202308/t20230802_6853239.html  近日,我所催化基礎國家重點實驗室納米與界面催化研究組(502組)包信和院士、傅強研究員團隊在氧化物—氧化物界面作用研究方面取得新進展,解構了氧化物—氧化物界面作用

    超導體簡介

      超導體(英文名:superconductor),又稱為超導材料,指在某一溫度下,電阻為零的導體。在實驗中,若導體電阻的測量值低于10-25Ω,可以認為電阻為零。  超導體不僅具有零電阻的特性,另一個重要特征是完全抗磁性。  人類最初發現超導體是在1911年,這一年荷蘭科學家海克·卡末林·昂內斯(

    重大突破!中國科學家團隊發現了一種新型超導材料

    中國科學院合肥物質科學研究院的研究團隊在穩態強磁場裝置(SHMFF)電輸運和磁測量系統的支持下,成功發現了一種新型超導材料(InSe 2 ) x NbSe 2,并將研究結果發表在《美國化學會雜志》上。該超導材料具有獨特的晶格結構,超導轉變溫度達到11.6 K,是常壓下轉變溫度最高的過渡金屬硫化物超導

    被認為是HRP最為敏感的色原底物是TMD還是OPD?

    HRP最為敏感的色原底物是OPD。四甲基聯苯胺(TMB):TMB是一種優于OPD的新型HRP色原底物。TMB經HRP作用后變為藍色,加入硫酸終止反應后變為黃色,最大吸收峰波長為450nm。TMB具有穩定性好,成色無需避光,無致突變作用等優點,已成為目前ELISA中應用最廣泛的底物。缺點是水溶性差。鄰

    超導體與單層FeSe薄膜超導電性的共同電子結構起源

      鐵基超導體作為繼銅氧化物超導體之后的第二類高溫超導體,其超導機理是凝聚態物理研究的重要課題。絕大多數鐵基超導體具有位于布里淵區中心的空穴型費米面和位于布里淵區頂角的電子型費米面。一種普遍的超導機理(費米面“嵌套”)認為,電子在電子型與空穴型費米面之間的散射,是鐵基超導體中電子配對和超導電性產生的

    大連化物所揭示二氧化碳催化加氫中的界面效應

      近日,中國科學院大連化學物理研究所副研究員孫劍和研究員葛慶杰團隊在二氧化碳催化加氫中的界面效應研究中取得進展,發現可碳化的系列K助劑可在二氧化碳加氫的氣氛中誘導鐵基催化劑形成高活性Fe5C2-K2CO3界面,促進乙烯、丙烯和線性α-烯烴的生成。  大量消耗化石能源使溫室氣體排放量增加,引發全球變

    研究揭示磁近鄰效應和界面電荷轉移誘導的層狀鐵磁結構

    鈣鈦礦鎳氧化物作為典型的關聯電子體系,表現出金屬-絕緣體相變、拓撲結構相變等物性。近期,由于112相和327相鎳基超導體系的陸續發現,更使得鎳氧化物成為功能氧化物材料/器件研究領域的熱點。通常,鈣鈦礦鎳氧化物隨著溫度的降低而發生金屬-絕緣體相變,并伴隨著磁性的順磁-反鐵磁相變。而LaNiO3成為鈣鈦

    研究揭示磁近鄰效應和界面電荷轉移誘導的層狀鐵磁結構

    鈣鈦礦鎳氧化物作為典型的關聯電子體系,表現出金屬-絕緣體相變、拓撲結構相變等物性。近期,由于112相和327相鎳基超導體系的陸續發現,更使得鎳氧化物成為功能氧化物材料/器件研究領域的熱點。通常,鈣鈦礦鎳氧化物隨著溫度的降低而發生金屬-絕緣體相變,并伴隨著磁性的順磁-反鐵磁相變。而LaNiO3成為鈣鈦

    超導體是什么

    問題一:超導體是什么 超導體最重要的特點是電流通過時電阻為零,有一些類型的金屬(特別是鈦、釩、鉻、鐵、鎳),當將其置于特別低的溫度下時,電流通過時的電阻就為零。在普通的導體中,大部分通過導體的電流由于電阻的原因變為熱能,因而被“消耗”掉了。川超導體中,實際上沒有阻力,這樣,一旦接通電流,從理論上講就

    國科大等:二維半導體新成果登上Nature

    經過數十年發展,半導體工藝制程已逐漸逼近亞納米物理極限,傳統硅基集成電路難以依靠進一步縮小晶體管面內尺寸來延續摩爾定律。發展垂直架構的多層互連CMOS邏輯電路以實現三維集成技術的突破,已成為國際半導體領域積極探尋的新方向。由于硅基晶體管的現代工藝采用單晶硅表面離子注入的方式,難以實現在一層離子注入的

    國科大等:二維半導體新成果登上Nature

    創新方法打破硅基邏輯電路的底層“封印”經過數十年發展,半導體工藝制程已逐漸逼近亞納米物理極限,傳統硅基集成電路難以依靠進一步縮小晶體管面內尺寸來延續摩爾定律。發展垂直架構的多層互連CMOS邏輯電路以實現三維集成技術的突破,已成為國際半導體領域積極探尋的新方向。由于硅基晶體管的現代工藝采用單晶硅表面離

    中國科大等揭示核量子效應在界面超快電荷轉移中的作用

      近日,來自中國科學技術大學物理學院、合肥微尺度物質科學國家研究中心,國際功能材料量子設計中心(ICQD),合肥國家實驗室的趙瑾教授研究團隊與王兵、譚世倞教授、以及北京大學李新征教授合作,發現固體-分子界面的超快電荷轉移與質子的量子動力學有很強的耦合,揭示了電荷轉移過程中核量子效應的重要作用。該研

    氧化物催化劑與氧化物載體間存在界面限域效應

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518564.shtm近日,中國科學院大連化學物理研究所包信和院士、研究員傅強團隊在界面限域催化研究方面取得新進展。團隊發現開放的TiO2等氧化物載體表面能夠提供限域環境,并且驅動In2O3顆粒在二氧化碳加

    氧化物催化劑與氧化物載體間存在界面限域效應

    近日,中國科學院大連化學物理研究所包信和院士、研究員傅強團隊在界面限域催化研究方面取得新進展。團隊發現開放的TiO2等氧化物載體表面能夠提供限域環境,并且驅動In2O3顆粒在二氧化碳加氫反應氣氛中自發單分散為高活性InOx納米層結構。相關成果發表在《美國化學會志》上。界面限域效應示意圖封閉的納米空腔

    氧化物界面二維電子液體的光電協同場效應研究獲進展

      研究發現,當條件合適時,在電子關聯氧化物異質界面LaAlO3/SrTiO3(LAO/STO)附近可形成二維電子液體。與常規半導體二維電子氣不同,勢阱中的電子具有d電子特征,可以占據不同的d軌道,從而帶來了一系列新特性,例如磁場依賴的輸運行為、鐵磁性和超導電性等。  由于維度限制,二維電

    半導體所等在轉角雙層MoS2的moiré聲子研究中取得進展

      基于二維材料的范德瓦爾斯異質結(vdWHs)可以通過化學氣相沉積(CVD)或者干/濕轉移法制備。它們通常具有明顯且高質量的二維界面,為研究界面相關的性質提供了一個優質平臺。另外,vdWHs中子系統成分、樣品厚度以及界面旋轉角的多樣選擇也為操控它們的光學和電學性質提供了更多自由度。其中,由于單層過

    鐵基超導體簡介

      自從2006年發現鐵基超導體以來,對鐵基超導體日趨深入,比較突出的成果有:2008年,日本科學家細野秀雄發現摻雜F的LaFeOP超導體具有26K的臨界溫度;2008年,中國科學家趙忠賢、陳仙輝、王楠林、聞海虎、方忠發現臨界溫度達43K的SmFeAs1-xFx超導體和臨界溫度達55K的ReFeAs

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