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    中國科大在石墨烯分子條帶中實現自旋量子通道轉換

    近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室崔萍與曾長淦研究組通過理論與實驗互動性合作,證明在鋸齒型石墨烯分子條帶間引入碳四元環,可以有效地打破邊緣自旋量子通道的簡并度,并以100%的可靠率翻轉邊緣態的自旋取向,以電荷摻雜的形式選擇與控制所需要的單一自旋通道,從而多方位地展示了未來自旋電子學中不可或缺的自旋開關功能,同時實驗上也制備出碳四元環連接的石墨烯分子條帶。該研究成果于1月14日在線發表在《物理評論快報》上。 石墨烯材料的自旋極化態在自旋電子學的基礎與應用研究中受到廣泛關注。以往的研究集中在鋸齒型石墨烯納米條帶的兩個邊緣自旋態,及其通過電場、磁場、結構裁剪和摻雜等方法對邊緣自旋態的有效調控。最近,研究人員構思了一種新的拓撲結構來控制石墨烯納米條帶體系自旋傳播通道的空間分布,從而從概念上實現自旋開關這一基本單元。曾長淦研究組在實驗上觀察到在石墨烯分子條帶之間可能通過碳四元環連接,崔萍與合作者利用基于量子力學的第一......閱讀全文

    單分子器件電子輸運通道調控及其巨磁阻效應研究獲進展

      信息技術的成功發展離不開電子學器件的小型化。對器件小型化的追求促使了人們對單分子器件的研究和理解,以求最終實現以單分子為基本單元構筑電路。單分子器件已經成了在納米尺度研究各種有趣物理現象和機制的平臺。在原子尺度上對單個原子/分子的量子態實現精確操縱以及對其物性實現可控調制一直是凝聚態物理及其應用

    磁性石墨烯或將引領電子領域新革命

      日前,科學家們對于石墨烯的認識,已經不僅僅局限于它的超導性、機械性和光學性能等;石墨烯最新的磁性特征,或將在電子領域掀起一場突破性技術革命。   來自IMDEA納米科學研究所和西班牙馬德里大學的一項研究稱,通過實驗,研究者能夠使石墨烯獲得磁性。該研究發表在Nature Physics雜志上

    神秘分子三角烯首次經“敲打”合成

      2月13日出版的《自然·納米技術》雜志刊登了IBM研究人員的一項重大研究成果:該公司位于瑞士蘇黎世的實驗室團隊開創了一種全新的化學合成方式,利用顯微鏡針頭手工“敲打”原子,首次成功合成并捕捉到能穩定存在4天之久的三角烯分子。這一全新結構將在量子計算、量子信息處理和自旋電子學等領域展現巨大應用潛力

    2016全球最受公眾關注的科學成果

      中國科學院科技戰略咨詢研究院戰略情報研究所研制的“2016全球最受公眾關注的科學成果”,通過計量統計遴選出天文學與天體物理[1]、物理學、化學、地球科學、生命科學這五個學科中受到科技界熱切關注的科學成果,及中國研究者參與的每個學科TOP30受公眾關注的科學成果,為科技工作者把握最新的科學研究熱點

    施一公:我的認知再度崩塌了,世界可能根本就不存在

      科技發展到今天,我們看到的世界,僅僅是整個世界的5%。這和1000年前人類不知道有空氣,不知道有電場、磁場,不認識元素,以為天圓地方相比,我們的未知世界還要多得多,多到難以想像。世界如此未知,人類如此愚昧,我們還有什么物事必須難以釋懷?  1、施一公教授的演講  一個生物學家面對生命之謎的不懈追

    186個973計劃項目結題 56個項目驗收獲優秀

      近日,科技部發布了關于國家重點基礎研究發展計劃(含重大科學研究計劃 )2017年結題項目驗收結果的通知。  此次,一共有186個項目通過驗收,56個項目驗收結果為“優秀”,包括中國農業大學沈建忠“畜禽重要病原菌抗生素耐藥性形成、傳播與控制的基礎研究”,中國醫學科學院基礎醫學研究所曹雪濤“免疫識別

    973一三年立項項目后三年預算初步方案公示

    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      金額單位:萬元1012013CB837000暗物質粒子探測衛星的相關科學研究中國科學院紫金山天文臺范一中后三年300.00300.001022013CB837100寒武紀葉足動物及其相關蛻皮動物起源與演化研究西北大學劉

    4月24日《自然》雜志精選

    耀變體的觀測結果 活動星系核中輻射大爆發的原因是一個長期未能揭開的謎。現在,Marscher等人報告了耀變體BL Lacertae的高分辨率射電圖像和光偏振測量結果。耀變體是最極端的活動星系核,具有從吸積增長的超大黑洞以接近光速的速度發射出的方向相反的等離子體噴射流。這些噴射流被模擬為是由

    一周國際要聞:“分區供電法”可大幅提高激光器效率

      本周焦點  室溫下工作的量子內存問世  如果沒有簡單高效的量子內存,量子計算機和量子密碼都只能停留在實驗室中,但需要精密的試驗設備和復雜的冷卻技術進行支撐的傳統內存一直以來都是量子技術的短板。波蘭華沙大學的物理學家開發出一種結構簡單、性能優異的新型量子內存,主要元件是一個直徑2.5厘米

    拓撲絕緣體的實驗研究獲系列進展

      中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)表面物理國家重點實驗室馬旭村研究員領導的研究組與清華大學物理系薛其坤教授領導的研究組合作,在三維拓撲絕緣體薄膜的外延生長、電子結構及有限尺寸效應方面進行研究,取得一系列進展。     拓撲絕緣體是最近幾年發現的一種新的

    二維錫烯拓撲材料研究取得進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心教授王兵和副教授趙愛迪研究團隊與清華大學助理教授徐勇、教授段文暉以及美國斯坦福大學教授張首晟合作,成功制備出具有純平蜂窩結構的單層錫烯,并結合第一性原理計算證實了其存在拓撲能帶反轉及拓撲邊界態。相關研究成果11月5日在線發表在《自然-材料》(N

    二維錫烯拓撲材料研究取得進展

    近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心教授王兵和副教授趙愛迪研究團隊與清華大學助理教授徐勇、教授段文暉以及美國斯坦福大學教授張首晟合作,成功制備出具有純平蜂窩結構的單層錫烯,并結合第一性原理計算證實了其存在拓撲能帶反轉及拓撲邊界態。相關研究成果11月5日在線發表在《自然-材料》(Nat

    “天才少年”曹原帶你領略21諾獎材料的火爆

      石墨烯又被稱為“黑金”、“新材料之王”,被譽為改變21世紀的“神奇材料”,不僅在航空航天、太陽能利用、納米、電子學、生物醫療、復合型材料等領域有廣泛運用,而且在我們服飾、日用品等也獨具商業應用潛能。2010年諾貝爾物理學獎授予對石墨烯研究做出杰出貢獻的英國曼徹斯特大學的科學家安德烈·蓋姆和康斯坦

    功能分子體系中較高Kondo溫度的物理機制研究取得進展

      在原子尺度上對單個原子/分子實現精確操縱以及對其物性實現可控調制一直是凝聚態物理及其應用領域中最重要的前沿研究之一,相關研究具有極強的挑戰性。多年來,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心高鴻鈞院士領導的研究團隊在這個領域開展了系統的研究和探索,取得了一系列重要的研究成果。圖1. 分子

    物理所單層硅烯低溫動態相變及超導電性研究取得進展

      硅與碳同屬于元素周期表的IV族元素,理論工作表明,硅烯具備與石墨烯類似的狄拉克型電子結構,其布里淵區同樣有六個線性色散的狄拉克錐。由此,很多在石墨烯中發現的新奇量子效應,都可以在硅烯中找到相對應版本。而且,硅烯還具備石墨烯沒有的一些優勢,例如,硅烯的非共面結構使得硅烯具有更強的自旋軌道耦合,能在

    物理所單層硅烯的低溫動態相變及超導電性研究取得進展

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    2015年中國分析測試協會科學技術獎公示

       為了調動我國廣大分析測試科技人員開展創新性研究與應用的積極性,獎勵在分析測試領域新方法、新技術、新應用研究中取得優秀成果的科技工作者和組織,促進我國分析測試技術水平的不斷提高,經國家科學技術獎勵工作辦公室批準,中國分析測試協會設立了“中國分析測試協會科學技術獎”(

    2015年科學技術獎(CAIA獎)獲獎名單公布

    序號獲獎項目名稱獲獎單位主要完成人獲獎等級1.          基于單自旋量子探針的單分子磁共振探測技術中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室杜江峰、石發展、王鵬飛、榮星、孔熙、居琛勇、蘇吉虎、張琪特等

    2015年中國分析測試協會科學技術獎(CAIA獎)獲獎名單

      2015年中國分析測試協會科學技術獎(CAIA獎)獲獎名單序號獲獎項目名稱獲獎單位主要完成人獲獎等級1.          基于單自旋量子探針的單分子磁共振探測技術中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗

    氮摻雜石墨烯生長的原子尺度機理研究獲進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室國際功能材料量子設計中心博士崔萍與教授李震宇、曾長淦等校內外同行合作,在氮摻雜石墨烯生長的原子尺度機理研究方面取得新進展,通過理論計算預言了利用芳香性分子C5NCl5在Cu(111)表面上可自組裝實現高濃度、高有序的氮摻雜石墨烯。該研究成果以A

    中國科大氮摻雜石墨烯生長的原子尺度機理研究新進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室國際功能材料量子設計中心博士崔萍與教授李震宇、曾長淦等校內外同行合作,在氮摻雜石墨烯生長的原子尺度機理研究方面取得新進展,通過理論計算預言了利用芳香性分子C5NCl5在Cu(111)表面上可自組裝實現高濃度、高有序的氮摻雜石墨烯。該研究成果以A

    院士團隊成功在石墨烯和基底之間則形成單層/多層硅烯

      硅烯是硅原子排列成的蜂窩狀翹曲結構。因其具有和石墨烯相似的幾何構型,理論計算發現硅烯的能帶結構與石墨烯類似,在布里淵區的頂角(K點)也存在狄拉克錐,載流子為無質量的狄拉克費米子。由于硅原子比碳原子重,硅烯具有更強的自旋軌道耦合相互作用,理論預言有可能在硅烯中觀測到量子自旋霍爾效應和量子反常霍爾效

    第九屆上海青年科技英才公示

      為全面貫徹黨的十九大精神,聚焦上海“四個中心”和具有全球影響力科技創新中心建設目標,推動實施人才高峰工程,倡導和弘揚尊重勞動、尊重知識、尊重人才、鼓勵創新、鼓勵創造的社會風尚,按照《上海市中長期人才發展規劃綱要(2010—2020年)》和2018年上海市人才工作大會的有關要求

    盤點|2019年中國學者在CNS發表30篇文章 近半獨立完成 !

      2019年即將結束,中國學者總共在Cell,Nature及Science發表了180項研究成果,其中生命科學領域有105篇,材料學有30篇,化學有12篇,地球科學有15篇,物理學有18篇。我們盤點一下材料學:  按雜志來劃分:Cell 發表了0篇,Nature 發表了11篇,Science 發表

    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

    2013中科院杰出科技成就獎授獎建議名單公布

      持久性有機污染物研究集體   研究集體主要科技貢獻:持久性有機污染物(POPs)已對全球環境和健康構成嚴重威脅。該團隊在POPs領域開展了長期系統的研究,是國際POPs研究領域最活躍的團隊之一。 團隊提出的若干理論與方法不僅引領了學科發展,而且發展了一系列實用技術和標準,在國家POPs

    中國學者一周6篇CNS!浙大”開掛“

       看點預告  ● 浙大繼續“開掛”,拿下今年第9篇CNS  ● 昆明理工研究成果登上Nature,同一團隊10月剛完成Science首秀  ● 尋找馬約拉納零能模再下一城,中科院丁洪、高鴻鈞團隊發Science  本周,中國學者在Cell、Nature和Science上共發文6篇。  其中,浙大

    首次發現由過渡金屬元素構造的二維原子晶體材料

      石墨烯的非凡性質根源于其蜂窩狀晶格中的粒子隧穿。近年來,石墨烯的成功使得人們關注其他新型二維蜂窩狀材料的研究,以進一步探索蜂窩狀結構非同尋常的電子學性質。中科院物理研究所納米物理與器件實驗室高鴻鈞研究組在Ir(111)襯底上成功制備出硅烯,并深入研究了它的幾何、電學性質以及和基底的相互作用

    國自然發布2020與德國研究合作研究項目初審名單

    根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與德國研究聯合會(DFG)雙邊合作協議,2020年,雙方將共同資助中德科學家開展實質性合作研究項目。經過公開征集,共收到項目申請274項,經初步審查并與德方核對清單,確定262項申請通過初審,現將通過初審的項目申請公布如下:序號科學部編號項目名稱單位名稱申請人1

    170項2018年973計劃(含重大科學研究計劃)項目結題驗收

      近日,科技部發布了2018年973計劃(含重大科學研究計劃)項目結題驗收工作安排的通知。通知規定了項目結題驗收的時間、驗收重點等,詳情如下:  科技部基礎研究司關于2018年973計劃(含重大科學研究計劃)項目結題驗收工作安排的通知  國科基函〔2018〕38號各項目依托部門:  國家重點基礎研

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