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  • 大連化物所觀測到摻雜量子點中的“聲子瓶頸”動力學現象

    近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊在半導體量子點熱電子馳豫動力學研究方面取得新進展,首次觀測到了銅摻雜量子點中熱電子馳豫的“聲子瓶頸”效應。 在大多數無機半導體材料中,具有高于半導體帶隙能量的熱載流子會與晶格(聲子)碰撞,快速(亞皮秒級別)弛豫至帶邊,導致太陽光子中高于半導體帶隙的能量以熱能形式耗散。這是構成單節太陽能電池中Shockley-Queisser效率極限的主要原因之一。若能對熱載流子進行有效利用,可突破這一極限,使太陽能電池的理論能量轉換效率提高至66%。此外,熱載流子的有效利用對提高光催化效率和敏化光化學反應也具有重要意義。然而,熱載流子的亞皮秒級別馳豫給熱載流子有效利用帶來了巨大的挑戰。 研究人員曾預測半導體納米晶(或稱量子點)可能具有長壽命的熱載流子,原因在于量子限域效應使得量子點出現類原子的分立能級,這些能級間的能量差異高達幾百meV,使得熱載流子很難通過發射聲......閱讀全文

    大連化物所觀測到摻雜量子點中的“聲子瓶頸”動力學現象

      近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊在半導體量子點熱電子馳豫動力學研究方面取得新進展,首次觀測到了銅摻雜量子點中熱電子馳豫的“聲子瓶頸”效應。  在大多數無機半導體材料中,具有高于半導體帶隙能量的熱載流子會與晶格(聲子)碰撞,快速(亞皮秒級別)弛豫至帶邊,導

    大連化物所觀測到摻雜量子點中的“聲子瓶頸”動力學現象

      近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊在半導體量子點熱電子馳豫動力學研究方面取得新進展,首次觀測到了銅摻雜量子點中熱電子馳豫的“聲子瓶頸”效應。  在大多數無機半導體材料中,具有高于半導體帶隙能量的熱載流子會與晶格(聲子)碰撞,快速(亞皮秒級別)弛豫至帶邊,導

    量子消相干現象被成功抑制

      據美國物理學家組織網近日報道,美國南加州大學的研究人員日前通過強磁場成功抑制住了量子消相干(即量子相干性消失)現象,為量子計算機的發展掃除了一大障礙。相關論文發表在《自然》雜志網站上。   傳統計算機在運算中所采用的是傳統比特,在特定的時間中傳統比特所代表的是1或0;而量子計算機

    氮摻雜石墨烯量子點在雙光子熒光成像研究取得進展

      雙光子熒光成像技術具有近紅外激發、避免光毒作用和光漂白、自發熒光干擾弱及較深的組織穿透深度等優點,在生物醫藥領域研究中受到極大關注。開發具有高雙光子吸收截面、生物相溶性好的材料作為雙光子熒光探針,是活細胞和深層組織成像研究領域的關鍵和熱點。   國家納米科學中心宮建茹研究組以氧化石墨烯為前驅體

    高遷移率氮摻雜石墨烯量子輸運研究取得重要進展!

      石墨烯材料因其特殊的能帶結構、超高的遷移率和新奇的輸運特性,成為探索新物性、研制新型量子電子器件的理想體系。其中,對于石墨烯摻雜體系輸運特性的研究有助于理解摻雜石墨烯中的載流子輸運特性和散射機制,在石墨烯材料和電子器件性能優化方面具有重要指導意義。  近日,北京大學信息科學技術學院、固態量子器件

    北京大學利用石墨烯量子點實現光控界面摻雜

      低維納米材料由于在發光和電子輸運等方面有著豐富的物理特性,得到了廣泛關注。日前,北京大學方哲宇、朱星課題組利用石墨烯量子點(GQDs)等離激元實現了對單層MoS2的高效電荷摻雜以及發光光譜的動態調控,相關成果近期發表于《先進材料》。  單層danS2是一種直接帶隙半導體材料,具有較高的光致熒光發

    量子工程非平衡摻雜實現高效p型超寬禁帶氮化物材料

      近日,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所研究員黎大兵團隊和中科院半導體研究所研究員鄧惠雄合作,報道了一種通過量子工程非平衡摻雜實現高效率p型超寬禁帶氮化物材料的方法。該研究發現,將GaN量子點引入高Al組分AlGaN材料體系中,可以提升材料局部價帶頂能級,使得Mg受主激活能大幅度降低,從而獲

    經典噪聲中量子關聯恢復現象被觀測到

      中國科學技術大學郭光燦院士領導的中科院量子信息重點實驗室李傳鋒教授研究組在量子關聯動力學演化的研究中取得重要進展。研究組與英國和意大利的合作者利用一個兩粒子體系的簡單模型,實驗上觀測到在沒有系統環境反作用下經典噪聲中量子關聯的恢復現象。這項研究成果11月29日在線發表在《自然· 通訊》雜志上

    大連化物所揭示非鉛鈉銦基雙鈣鈦礦納米晶動力學機理

      近日,中國科學院大連化學物理研究所復雜分子體系反應動力學研究組研究員韓克利團隊揭示了非鉛鈉銦基雙鈣鈦礦納米晶動力學機理。該團隊創新性地采用變溫熱注射法成功合成未摻雜及銀摻雜的非鉛雙鈣鈦礦納米晶,銀摻雜納米晶展現出明亮的黃色熒光,并詳細討論了其自陷激子發光動力學機理。  非鉛鈣鈦礦納米晶由于其無毒

    大連化物所提出“量子裁剪太陽能聚光板”概念

      近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊基于稀土金屬鐿摻雜的納米晶材料,首次提出“量子裁剪太陽能聚光板”概念,并基于該概念,制備了高效率太陽能聚光板原型器件。相關成果發表在《納米快報》(Nano Letters)上。  熒光型太陽能聚光板(Luminescent

    季向東小組量子色動力學研究獲重要進展

    上海交通大學物理系教授季向東在量子色動力學研究中,解決了困擾強相互作用物理研究方面的一個重要問題。相關成果日前發表于《物理評論快報》。專家表示,這為用量子色動力學理論研究強相互作用現象打開了一扇大門。  季向東介紹說,自然界有四大相互作用,分別是萬有引力、電磁相互作用、強相互作用和弱相互作

    上海大學曹世勛教授在Science發表量子物質研究突破成果

      上海大學曹世勛教授團隊與美國Rice大學Kono教授團隊等同行在凝聚態磁性系統中發現了第一個迪克協同作用的實例,而此前迪克協同效應只在量子光學和冷原子等領域中存在。這一發現將有助于增進對磁現象的理解。8月24日,這項重大突破性成果發表于《科學》雜志。  據介紹,該成果以曹世勛團隊成功生長并表征不

    黃濤研究員專著《量子色動力學引論》出版

      中國科學院高能物理研究所理論物理室研究員專著《量子色動力學引論》最近由北京大學出版社作為中外物理學精品書系(前沿系列4)出版。該書是黃濤研究員經過三年努力完成的,共十章,包括量子色動力學理論基礎、一般性質以及應用到單舉(inclusive)和遍舉(exclusive)物理過程相關

    科大基于自旋量子計算與弱磁信號靈敏探測研究獲進展

      中國科學技術大學教授杜江峰研究組經過三年多努力,搭建了一系列具有國際領先水平的光探測磁共振實驗平臺,開展基于摻雜金剛石單自旋的量子計算與弱磁信號靈敏探測等前沿科學研究,取得了一系列進展。相關成果發表在2014年《自然》、《自然 ? 物理》和《物理評論快報》上。   精確操控量子比特是量子計

    世界上最薄的鏡子”有望助人探測宏觀世界量子現象

      觀測宏觀物體的量子效應是物理學一大熱點,新材料有望讓物理學家在室溫下進行此類實驗。  像電子和原子那樣微小的物體,它們的行為遵循量子力學,有著疊加態、糾纏和隱形傳輸等量子效應。宏觀物體(比如咖啡杯)能否表現出這種量子行為,是現代科學最為有趣的問題之一。而在觀測室溫宏觀物體量子效應這一領域,來自代

    “世界上最薄的鏡子”有望助人探測宏觀世界量子現象

      圖為激光耦合薄膜的藝術假想圖。周期性的紋路使得薄膜有高反射率,而極小的厚度使得它可以有超低的機械損耗。  觀測宏觀物體的量子效應是物理學一大熱點,新材料有望讓物理學家在室溫下進行此類實驗。  像電子和原子那樣微小的物體,它們的行為遵循量子力學,有著疊加態、糾纏和隱形傳輸等量子效應。宏觀物體(比如

    中國學者展望分子碰撞中的量子干涉現象研究

      11月19日,中國科學技術大學王興安教授和中國科學院大連化學物理研究所、南方科技大學楊學明院士應邀在《科學》雜志發表題為“分子雙狹縫實驗”的評述文章,深入探討并展望了分子碰撞中的立體動力學與量子干涉現象研究。  1801年,英國物理學家托馬斯·楊以著名的楊氏雙狹縫實驗證實了光具有波動特性,這一實

    動力學解耦有效提高量子計算機保真度

      美國南加州大學研究人員在最新一期《物理評論快報》上發表論文稱,他們通過動力學解耦方法,在IBM和Rigetti的量子計算平臺中成功實現了量子計算保真度的高度增益,證明動力學解耦是一種比其他量子誤差校正手段更容易、更有效的抑制量子退相干策略,能夠更好地彌補量子計算易受干擾、容易出錯的弱點。  所謂

    量子力學相位的根源在于幾何學而非動力學

      一. 楊振寧先生念叨最多的是什么? 規范場以及規范場的幾何性  楊振寧在很多場合強調過兩件事,第一,相位是20世紀物理學的三大主旋律之一;第二,相位的根源在于幾何而非動力學。參見,Chen-Ning Yang,Einstein's impact on theoretical physic

    碳納米點發光動力學研究取得進展

      近日,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所曲松楠研究員課題組與荷蘭阿姆斯特丹大學張宏教授合作,利用偏振相關的飛秒瞬態吸收光譜技術,研究了雜元素摻雜碳納米點各項異性的發光以及碳納米點偶極與極性分子偶極之間的相互作用,分析了其偶極發光中心的來源。  碳納米點具有高的熒光量子效率、優良的光穩定性、好

    在碳納米點發光動力學研究中取得進展

      近日,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所曲松楠研究員課題組與荷蘭阿姆斯特丹大學張宏教授合作,利用偏振相關的飛秒瞬態吸收光譜技術,研究了雜元素摻雜碳納米點各項異性的發光以及碳納米點偶極與極性分子偶極之間的相互作用,分析了其偶極發光中心的來源。  碳納米點具有高的熒光量子效率、優良的光穩定性、好

    物理所等鐵基超導體中量子臨界現象研究獲進展

      在凝聚態物理中,通過化學摻雜、壓力、磁場等非溫度因素調控來實現的零溫下相變被稱之為量子相變,如果發生的量子相變屬于二級相變,那么其對應的零溫下參量臨界點就稱之為量子臨界點。理論上認為,量子相變及其相關漲落是非常規超導材料中諸多奇異量子物性的物理根源之一,確認量子臨界點存在與否也成為實驗上的重要挑

    重大科學研究計劃量子有序現象及其多場調控項目進展順利

       8月15日,國家重大科學研究計劃2013年項目“量子有序現象及其多場調控研究”中期總結會在北京召開。項目責任專家、項目專家組成員、項目研究團隊參加了會議。   首先首席科學家方忠研究員對項目前兩年總體執行情況進行了匯報;隨后各課題負責人對課題進展情況、取得的研究成果以及下一階段的規劃做了詳細總

    研究發現化學反應中自旋軌道分波的量子干涉現象

    中國科學技術大學王興安教授課題組與中國科學院大連化學物理研究所孫志剛研究員和楊學明院士課題組合作,發現了基元化學反應中自旋軌道分波的量子干涉現象,揭示了電子自旋-軌道相互作用對化學反應動力學過程的影響。這一研究成果于2021年2月26日發表在《科學》(Science)雜志上。 自1925年烏倫貝

    量子裁剪太陽能聚光板概念提出

      近日,中國科學院大連化物所光電材料動力學特區研究組吳凱豐研究員團隊首次提出“量子裁剪太陽能聚光板”概念,并基于該概念將量子裁剪應用到熒光型太陽能聚光板上,制備出的新型太陽能聚光板原型器件效率比傳統器件提高一倍。相關成果發表于國際納米技術領域權威刊物《納米快報》上。  熒光型太陽能聚光板是一種結構

    中國科大在石墨烯光電調控研究中獲得突破

      近日,中國科學技術大學物理學院嚴濟慈班09級本科生戚驥等人在曾長淦教授的指導下,在石墨烯的光電調控方面取得新進展,利用光柵壓調控放置在半導體表面的石墨烯的摻雜類型和載流子濃度,并實現電子超晶格,該研究成果發表在國際雜志Advanced Materials上,戚驥是第一作者。   石墨烯的載

    我國學者發現多體量子相變的新動力學行為

    圖1 光晶格超流至Mott態Kibble-Zurek動態相變,左圖為改進后的光晶格準動量測量,右圖為絕熱和非絕熱速率條件下超流相至Mott絕緣體的非相干比例  在國家自然科學基金項目(批準號:91736208)等資助下,北京大學信息科學學院陳徐宗、周小計教授團隊與清華大學物理系胡嘉仲、陳文蘭教授團隊

    寧波材料所近紅外熱活化延遲熒光材料與器件研究獲進展

      近紅外有機發光二極管(NIR-OLEDs)在生物成像、防偽、傳感器、遠程醫療、顯微攝影、夜視顯示等方面頗具實際應用價值,已成為有機電致發光器件的重要發展方向之一,而熱活化延遲熒光(TADF)材料可以實現100%激子利用率,其量子效率可媲美基于貴重金屬的磷光材料,具有應用潛力。受能隙定律的影響,近

    黑磷摻雜改性研究取得進展

      黑磷,作為新型的二維材料,具有可調的帶隙(通過厚度調控)以及大于1000 cm2V-1s-1的電子遷移率,既能彌補石墨烯零帶隙的不足,也能克服TMDCs載流子遷移率低的缺點,是高性能的納米電子器件的優秀候選材料。本征黑磷是P型材料,空穴傳輸能力強,但電子傳輸能力很差。單極性特性使黑磷很難在互補型

    Science:DNA摻雜的“超晶格”

      西北大學Vinayak P. Dravid、Chad A. Mirkin和Koray Aydin(共同通訊作者)等人開發了一種新技術,用于制造具有納米結構的超材料,這種納米結構可以被賦予獨特的光學特性。通過使用附著在DNA鏈上的可以根據要求縮小或拉伸的金納米粒子,該研究團隊能夠改變材料的顏色,通

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