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    物理所在表面等離激元的量子效率及傳播調控方面取得進展

    表面等離激元是一種束縛在金屬和介質材料交界面上的表面電磁波,這種電磁波與金屬的振蕩電荷相互耦合在一起向前傳輸,其場分布被束縛在亞波長尺寸之下,突破了經典光學中的衍射極限,可作為未來納米光子器件和光子回路的信息載體。金屬納米線是一種基本的可以傳輸表面等離激元的準一維結構,可作為表面等離激元信號的傳輸通路,用于構建納米等離激元光子器件和光子回路。另一方面,金屬納米線具有顯著的局域電磁場增強效應,可以在納米尺度上增強光與物質的相互作用。中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)納米物理與器件實驗室副研究員魏紅對金屬納米線中表面等離激元的物理性質進行了深入系統的研究,最近她在基于銀納米線的光和物質相互作用以及光傳播操控方面取得一些新進展。 首先,在單個量子點激發表面等離激元的量子效率方面取得一系列進展。金屬納米結構的表面等離激元具有對電磁場的亞波長束縛能力,可以用于增強光與原子、分子、量子點等納米光源的相互作用。表面等離......閱讀全文

    新理論可提取光伏器件電荷動力學量子效率和缺陷態信息

      太陽能電池是實現光能到電能轉換的光伏器件。在光電轉換過程中,光伏器件內部經歷了光生電荷的產生、分離、轉移、輸運、復合、抽取等多個體相和界面動力學過程。 這些電荷動力學過程本質上主導著器件本身的性能。如何精確測量些微觀動力學參數?如何準確理解這些動力學過程的物理機制? 是光電、電光領域的重要研究課

    太陽能電池電荷損失的量化分析方法研究獲進展

      太陽能電池是實現光能到電能轉換的光伏器件。在光電轉換過程中,光伏器件內部經歷了光生電荷的產生、分離、轉移、輸運、復合、抽取等多個體相和界面動力學過程。這些電荷動力學過程本質上主導著器件本身的性能。如何精確測量這些微觀動力學參數?如何準確理解這些動力學過程的物理機制? 是光電、電光領域的重要研究課

    光合作用:撐起綠色能源一片天

    氧化碳排放、油價飆升、能源危機已成為當前熱門的話題。 實際上,地球上的能量巨大。太陽每秒鐘到達地面的能量達80萬千瓦,如果將太陽光照射地球表面1個小時產生的所有能量聚積起來,就足以滿足人類整整一年的能源需求。 而光合作用是地球上最為有效的固定太陽光能的過程,如果人類可以像植物一樣利用光合作用,直

    20超導量子比特薛定諤貓態制備獲進展

      超導量子計算平臺可集成多個量子比特,相干時間長、操控和讀出精度高,是實用化、可擴展量子計算主要技術路線之一。衡量量子計算平臺性能的一個標志性成果是多量子比特糾纏態的制備,特別是Greenberger-Horne-Zeilinger(GHZ)態的實驗制備,國際競爭尤為激烈。近期,由浙江大學王浩華課

    路甬祥:“把我們形成的技術轉移擴散出去!”

    不僅要發揮物理所基礎和前沿研究方面的綜合優勢,對那些具有明顯應用價值的研究成果,還要注意盡可能早地就把企業請進來,與那些既有經濟實力、又有戰略眼光的企業合作,把我們的知識與技術轉移擴散出去,形成自主知識產權,提高我國高新技術的競爭力!” 12月5日下午,全國人大副委員長、中國科學院院長路甬

    中國科學技術大學發表10篇CNS,全球學術排名表現出色

    Science:中國科學技術大學在量子力學再取新突破  實現對量子系統的調控是人類認識并利用微觀世界規律的必然訴求,也是諸多前沿科學領域的核心要素。自旋作為一種重要的量子調控研究體系,在世界各國的量子計劃中均被列為重點研究對象。開展單自旋量子調控研究有助于人們在更深層次上認識量子物理的基礎科學問題,

    4900萬元 “多通道超導單光子探測器”國家重大儀器專項啟動

      日前,南京大學電子科學與工程學院吳培亨院士承擔的國家重大科研儀器設備研制專項“多通道超導單光子探測器”正式啟動。國家自然科學基金委數理學部汲培文副主任、浙江大學張澤院士、中國科技大學郭光燦院士、北京大學龔旗煌教授、上海技術物理所陸衛研究員,國家自然科學基金委相關部門負責人和項目管理工作

    【科技日報】二氧化釩摻點兒雜 性能飆升數量級

      記者從中科院合肥物質科學研究院了解到,該院固體物理所納米材料與納米結構研究室費廣濤研究員課題組,在W摻雜有序二氧化釩納米線陣列光電性能研究方面取得最新進展。日前相關研究結果發表在國際學術刊物《應用表面科學》上。  氧化釩材料具有高的電阻溫度系數和光熱效應,在紅外探測方面具有潛在的應用前景。氧化釩

    假根羽藻重要光合膜蛋白超級復合物結構獲解析

       日前,中國科學院院士、中科院植物研究所研究員匡廷云、研究員沈建仁帶領的團隊同濟南大學、清華大學的科研人員合作,揭示了假根羽藻一個重要的光合膜蛋白超級復合物——光系統I捕光復合物I(PSI-LHCI)的3.49?分辨率結構。該研究進一步完善了對光合生物進化過程中光系統結構變化趨勢的理解,為人工模

    這個團隊在光合作用捕光復合物研究中取得進展!

      經過我們公眾號iPlants的查閱,發現以中國科學院生物物理所常文瑞院士為學術帶頭人,柳振峰研究組、章新政研究組與常文瑞/李梅研究組合作的團隊已經在光合作用的捕光復合物研究中取得一系列重大的進展,實屬了不起!其中包括以下成果:  1.2004年3月18日,Nature以封面彩圖的形式發表來自中國

    上海應物所等揭示鋰離子嵌入碳納米管束的精細過程

         鋰離子嵌入碳納米管束示意圖  中國科學院上海應用物理研究所物理生物學實驗室宋波和方海平采用最新的量子分子動力學模擬技術,研究了鋰離子嵌入碳納米管束及其在碳納米管束中擴散的動態行為。相關研究結果發表在《能源與環境科學》(Energy & Environmental

    超導量子實驗團隊:模擬Bose-Hubbard梯子模型多體量子系統

      中國科學技術大學潘建偉、朱曉波、彭承志等組成的超導量子實驗團隊,聯合中國科學院物理研究所范桁理論小組,在超導量子計算實驗領域取得新進展,在一個集成了24個量子比特的超導量子處理器上,通過對超過20個超導量子比特的高精度相干調控,實現了Bose-Hubbard 梯子模型多體量子系統的模擬。該研究成

    2018年第四屆馬丁?伍德爵士中國物理科學獎公布獲獎名單

      分析測試百科網訊 2018年4月18日,第十六屆全國低溫物理學術研討會在河南省新鄉市河南師范大學開幕。在大會開幕式上,2018第四屆馬丁?伍德爵士中國物理科學獎舉行了頒獎儀式,獎項得主揭曉。  馬丁?伍德爵士中國物理科學獎由牛津儀器在2013年設立,旨在發掘和獎勵國內年輕科學家在低溫或強磁場環境

    超快激光超高真空掃描探針顯微鏡系統研制成功并推廣

      高精尖科學儀器的獲得是基礎前沿科學探索研究及新發現的最重要因素之一。過去一些年里,我國在超高真空-分子束外延及其相關裝備的研制方面與發達國家存在著巨大差距,成為我國相關領域科學研究、應用開發水平、重大原創性科研成果產生的重要瓶頸和掣肘。  作為研究低維材料和表面科學的重要工具,掃描隧道顯微鏡(S

    2016年中國、世界十大科技進展新聞揭曉

       由中國科學院、中國工程院主辦,中國科學院學部工作局、中國工程院辦公廳、中國科學報社承辦,中國科學院院士和中國工程院院士投票評選的2016年中國十大科技進展新聞、世界十大科技進展新聞,2016年12月31日在京揭曉。  入選新聞囊括了一年來最重要的科學發現和技術突破。  入選的2016年中國十大

    在厚積薄發中綻放自信——中國鐵基超導研究發展紀實

      上世紀80年代末90年代初,中、美、日三國科學家的“超導大戰”至今仍讓人記憶猶新。在那場“大戰”中,中國科學院物理研究所超導研究團隊不分晝夜地在實驗室工作,困得實在受不了了,就在桌子上躺一躺或在椅子上靠一會兒打個盹兒,醒了繼續做實驗。那時,他們研究的是銅氧化物高溫超導體。   正是在這一波研究

    自行設計研制 科學出奇制勝

    自行設計研制 科學出奇制勝——中科院科學儀器研制悄然潛行 中國儀器儀表問題系列報道(之七) 重大突破來自技術的創新 最近幾年,越來越多的中國科學家應邀在國際會議上作特邀報告或為專業核心刊物撰寫綜述文章。這樣的“殊遇”與“殊榮”雖然離諾貝爾獎還有某種程度的距離,但對于科學家而言,無疑已得

    物理所在類神經突觸晶體管和憶阻器研究中取得進展

      計算機作為人類科技發展的代表,在人們的日常生活中起著不可替代的作用。隨著人類社會信息量的高速增長,計算機在運算速度提高的同時,對能源的消耗也在迅速增加。例如,我國的“天河二號”超級計算機(連續三次奪得世界超級計算機冠軍),正常工作的功率高達20兆瓦,年耗電量約2億度。相比之下,人腦是自然界中非常

    光學大家 | 祝世寧:微結構中的科研與人生

    “光學大家”高端人物訪談欄目終于在2021年與大家見面了!這里是對大師們高光時刻的致敬,是對當代光學家科學智慧與探索精神的全記載,更是青年學者與光學大家的對話與交鋒。近期,中國光學微結構材料專家、中國科學院院士祝世寧接受了Advanced Photonics特邀編輯中國科學院物理所常國慶研究員的專訪

    2019年中國學者86篇Cell,Nature及Science文章匯總

      2019年上半年很快就結束了,iNature盤點了中國學者在Cell,Nature及Science發表的成果,我們發現總共有86篇(截至2019年6月24日),具體介紹如下:  4-6月發表的文章  【1】2019年6月21日,西北工業大學王文,中科院昆明動物研究所/BGI 張國捷及丹麥哥本哈根

    中科院物理所最有學問的井蓋, 文科生看不懂!

      本文整理自北京青年報,中科院物理所,募格學術  最近,中國科學院物理所的井蓋成了“景點”。  據物理所所長特別助理、綜合處處長魏紅祥介紹,中科院物理所為了迎接成立90周年所慶和公眾科學日的活動,特意策劃了一場園區內的井蓋涂鴉活動。除了具有藝術美感與設計感外,物理所的專家還從上千個物理學知識點中精

    2019年,中國學者發表152篇CNS文章

      截至2019年10月26日,中國學者在Cell,Nature及Science在線發表了152篇文章,小編對于這些文章做了系統的總結:  按雜志來劃分:Cell 發表了24篇,Nature 發表了70篇,Science 發表了58篇;  按是否有合作單位劃分:其中有68篇文章由獨立的一個通訊單位完

    2011年度NSFC/RGC聯合科研基金項目初評結果公布

      國家自然科學基金委員會與香港研究資助局2011年度聯合科研基金共收到有效申請簡表294份。經過國家自然科學基金委員會和香港研究資助局的初步評審,有61件聯合申請(名單附后)同時通過雙方初評,進入下一階段的評審。   附件:初評結果公告(名單)國家自然科學基金委員會及香港研究資助局聯合科研基金2

    張存浩、程開甲榮獲2013年國家最高科學技術獎

      人民網北京1月10日電  今天上午,2013年度國家科學技術獎勵大會在北京人民大會堂舉行。中國科學院院士張存浩、程開甲獲得2013年度國家最高科學技術獎。  國家最高科技獎每年授予人數不超過2名,獲獎者必須在當代科學技術前沿取得重大突破或者在科學技術發展中有卓越建樹;在科學技術創新、科

    光合作用光能捕獲與能量傳遞的結構基礎研究

    光合作用作為地球上生物利用太陽能的重要反應,一直是科學研究關注的重點,是植物抗逆性研究、作物高產研究的熱點。光合作用根據其反應階段可以分為基于光能吸收傳遞轉化的光反應和基于CO2同化等酶促過程的暗反應。光反應作為植物利用太陽能的原初反應,光能的吸收傳遞和轉化主要發生在植物葉片或者藻類的類囊體膜上,由

    專家評哈佛發現“金屬氫”成果:結果不值得信賴

       記者從中科院合肥物質科學研究院了解到,近日《科學》雜志分別刊登了該院固體物理所外專千人尤金?格列戈良茨(Eugene Gregoryanz)團隊與亞歷山大?岡察洛夫(Alexander Goncharov)團隊的兩篇述評文章。文章均針對今年年初哈佛科研人員在該雜志發文稱高壓下發現金屬氫的成果發

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