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  • 中國留學生小姐姐發了一篇《Science》封面論文!

    顏值和實力雙爆表! 二維結構的硼烯或硼烷多晶型物憑借其各向異性的金屬性、電子效應和多樣的超晶格結構而備受關注。然而,硼烷在空氣中會迅速氧化,這使其只能在超高真空條件下進行實驗與表征,嚴重阻礙了其實際應用。對此,化學鈍化是抑制電子材料發生環境氧化的常用手段。第一性原理計算表明,硼烯也可以通過表面氫化來穩定。除鈍化作用外,對硼烯進行化學修飾還可以調節其電子特性。盡管已有研究實現了硼烯異質結構,但是尚未有報道涉及硼烷的有序化學修飾。 美國西北大學教授、ACS Nano雜志副主編、美國麥克阿瑟“天才獎”獲得者Mark C. Hersam教授等人通過在超高真空中用原子氫氫化硼烯來合成硼烷多晶型物。通過原子級成像、光譜學和第一性原理計算,作者發現氫化提供了化學鈍化作用,在環境中暴露后,硼烷的氧化速率降低了兩個數量級以上。而且可以通過簡單的加熱除氫處理,將氫化的硼烯恢復其本征狀態。該研究以題為“Synthesis of boropha......閱讀全文

    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

    新型超晶格攝像機問世

      據美國物理學家組織網近日報道,美國西北大學量子設備中心最近開發出一種功能強大的Ⅱ型超晶格攝像機,能通過調節吸收更寬波段的紅外光,讓人們能在黑夜中看到更加豐富多彩的景色。他們的研究發表在最近出版的《光學通訊》上。   可見光波段的數字攝像機配備的探測器通常只能感測紅、綠、藍那些能被

    半導體超晶格研究獲進展

      最近由中國、西班牙和德國組成的研究團隊(中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所、國防科技大學、西班牙皇家馬德里第三大學和德國Paul-Drude固體電子研究所),通過研究證明了利用噪聲,可以在一種由量子共振隧穿效應引起的具有多自由度非線性動力學系統的半導體超晶格器件中誘導出空間和時間序,用于檢測

    納米超晶格構筑方法獲突破

      近日,中科院深圳先進技術研究院研究員喻學鋒與香港城市大學教授朱劍豪合作,在納米自組裝三維超晶格光學芯片領域取得新突破,解決了“咖啡圈效應”難題。相關論文已被《先進材料》雜志作為封面文章發表。  納米超晶格是由納米顆粒周期性有序堆積而形成的新型超材料。該結構中,有序排列的相鄰納米顆粒在光、電、磁等

    熱脹冷縮?超材料受熱竟收縮!獨特微晶格結構顛覆常識

    MIT工程師3D打印出的結構會受熱收縮   “熱脹冷縮”一詞或將改寫。美國勞倫斯利物莫爾國家實驗室(LLNL)25日發布公告稱,該實驗室工程師和麻省理工學院(MIT)、南加州大學、加州大學洛杉磯分校科學家合作,首次3D打印出受熱收縮的全新超材料。這個新型結構在降溫后還可恢復之前體積,能反復使用,適用

    合肥研究院在一維超晶格納米結構研究中取得系列進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所研究員費廣濤課題組在一維超晶格結構研究中取得系列進展,可控制備出了幾種具有清晰界面的雙金屬一維超晶格結構,基于這種結構開展了一系列基礎科學問題的研究,相關研究成果分別發表在Scientific Reports,Journal of Material

    超晶格自陷態形成機制研究獲進展

       近日,國家納米科學中心劉新風研究員與唐智勇研究員課題組合作,通過構建“有機”-“無機”納米級自組裝CdSe納米片超晶格,將超晶格結構中特有的縱聲學聲子折疊模式與納米片中的激子態強耦合相互作用,成功實現覆蓋450 nm 至 600 nm的自陷態寬譜發射。相關研究成果“Zone-Folded Lo

    超晶格自陷態形成機制研究獲進展

      近日,中國科學院國家納米科學中心研究員劉新風與研究員唐智勇課題組合作,通過構建“有機”-“無機”納米級自組裝CdSe納米片超晶格,將超晶格結構中特有的縱聲學聲子折疊模式與納米片中的激子態強耦合相互作用,實現覆蓋450 nm 至 600 nm的自陷態寬譜發射。相關研究成果以Zone-Folded

    微米尺度異質結構超滑特性首獲展示

    清華大學鄭泉水團隊在超滑研究領域取得新進展,首次實驗展示了微米異質(石墨和六方氮化硼單晶)界面中旋轉穩定的結構超滑特性。該成果近日發表于《自然—材料》。摩擦是兩個物體表面之間作相對滑移運動導致的能量消耗,它根源于原子之間的相互作用和斷鍵。據了解,當今工業化國家約1/4的能源因摩擦而消耗,約80%機械

    蘇州納米所在半導體超晶格研究領域取得進展

      超晶格概念自1970年一提出,就被認為是半導體物理領域一個具有里程碑意義的進展,在上世紀80年代和90年代成為半導體物理十分熱門的研究領域。超晶格中微帶輸運和量子阱之間的級聯共振隧穿會導致負微分電導效應,這使得超晶格成為一個理想的具有多個自由度的非線性系統。許多與空時非線性效應相關的物理現象都能

    科學家開發單晶超晶格制備新策略

    上海交通大學化學化工學院教授崔勇團隊聯合美國加利福尼亞大學洛杉磯分校教授段鑲鋒團隊、浙江工業大學教授朱藝涵團隊,圍繞配位模板驅動原位組裝策略,利用鋯(Zr)基金屬有機框架(MOF)模板實現了金屬鹵化物亞晶格的定向成核生長,成功構筑了一系列新型多維單晶多孔超晶格框架,并實現了超晶格材料的手性轉換與手性

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    上海交通大學化學化工學院教授崔勇團隊聯合美國加利福尼亞大學洛杉磯分校教授段鑲鋒團隊、浙江工業大學教授朱藝涵團隊,圍繞配位模板驅動原位組裝策略,利用鋯(Zr)基金屬有機框架(MOF)模板實現了金屬鹵化物亞晶格的定向成核生長,成功構筑了一系列新型多維單晶多孔超晶格框架,并實現了超晶格材料的手性轉換與手性

    中國科大就制備石墨烯基超晶格材料提出一種新策略

      近日,中國科學技術大學教授謝毅課題組在石墨烯基超晶格材料的合成及應用領域取得新進展。研究人員通過利用空間限域生長的策略,首次在溶液中合成出釩氧骨架-石墨烯超晶格材料并顯示出大幅度增強的磁熱效應,研究成果在線發表在Nature Communications上。   眾所周知,超晶格材料由于其特殊的

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      近日,中國科學技術大學教授謝毅課題組在石墨烯基超晶格材料的合成及應用領域取得新進展。研究人員通過利用空間限域生長的策略,首次在溶液中合成出釩氧骨架-石墨烯超晶格材料并顯示出大幅度增強的磁熱效應,研究成果在線發表在Nature Communications上。   眾所周知,超晶格材料由于其特殊的

    石墨烯中不同色散類型能帶實現選擇性調控

    中國科學技術大學物理系中國科學院強耦合量子材料物理重點實驗室曾長淦教授等與國內外同行合作,利用精心設計的人工籠目超晶格勢場,成功實現了石墨烯中不同色散類型能帶的選擇性調控。相關研究結果于8月6日發表在期刊《物理評論快報》上,文章入選編輯推薦,并被美國物理學會旗下在線新聞網站“物理”選為精選報道。能帶

    物理所石墨烯摩爾超晶格研究取得系列進展

      最近,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在《自然?材料》、《自然?納米技術》、《自然?物理》、《自然?通訊》刊登了系列研究成果。針對石墨烯/氮化硼異質結構,他們系統研究了氮化硼基底調制下的摩爾超晶格以及相關物理現象,為石墨烯能帶及電子學性質調控提供了新思路。

    研究實現人工籠目超晶格中的色散選擇型能帶調控

    近日,中國科學技術大學教授曾長淦、特任副研究員范曉東與武漢大學教授袁聲軍,以及西班牙Imdea Nanociencia研究所教授Francisco Guinea、博士后詹真合作,利用精心設計的人工籠目超晶格勢場,實現了石墨烯中不同色散類型能帶的選擇性調控。8月6日,相關研究結果發表于《物理評論快報》

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    近日,中國科學技術大學教授曾長淦、特任副研究員范曉東與武漢大學教授袁聲軍,以及西班牙Imdea Nanociencia研究所教授Francisco Guinea、博士后詹真合作,利用精心設計的人工籠目超晶格勢場,實現了石墨烯中不同色散類型能帶的選擇性調控。8月6日,相關研究結果發表于《物理評論快報》

    《自然》:首次構筑異維超結構并發現面內反常霍爾效應

    8月31日,北京理工大學物理學院教授周家東、姚裕貴,北京大學教授吳孝松,日本大阪大學教授Kazu Suenaga和新加坡南洋理工大學教授劉政在《自然》上發表文章《首次構筑出異維超結構和發現面內反常霍爾效應》,首次提出并構筑出全新的異維結構物質,并基于該物質觀察到室溫面內反常霍爾效應,該結構的成功構筑

    Science-Advances:鐵電超晶格中發現周期性電偶極子波

      拓撲極化結構自身具有拓撲保護性,在信息處理、傳輸、存儲等方面具有重要的應用價值。然而,鐵電材料中的極化拓撲結構一般都包含本體對稱性不允許的連續極化旋轉。如何解決鐵電極化與晶格應變的相互制約的問題,實現極化反轉與晶格應變的有效調控,獲得有望用于超高密度信息存儲的結構單元,是當今鐵電材料領域面臨的一

    納米自組裝三維超晶格光學芯片研究獲進展

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院研究員喻學鋒與香港城市大學教授朱劍豪合作,在納米自組裝三維超晶格光學芯片領域取得新突破。相關論文Evaporative Self-Assembly of Gold Nanorods into Macroscopic 3D Plasmonic Superlatti

    中南大學在莫爾超晶格量子器件研究領域取得新成果

      近日, 中南大學物理與電子學院教授劉艷平、何軍與美國加州州立大學北嶺分校Gang Lu、澳大利亞悉尼大學劉宗文以及湖南大學潘安練、段曦東教授等國內外學者合作,在《先進材料》(Advanced Materials)上發表題為“TMDCs莫爾超晶格層間耦合效應的量子調制”的研究論文。中南大學物理與電

    首次實現二維手性超晶格無標記SERS手性識別

      松山湖材料實驗室研究員梁齊杰/鄒超團隊與合作者,首次利用二維TaS2手性超晶格,成功實現了對生物重要手性對的無標記、直接表面增強拉曼散射(SERS)指紋鑒別,為手性分析領域帶來了新的曙光。相關成果近日發表于《納米快報》(Nano Letters)。  在藥物合成、臨床診斷和生物制造等諸多領域,精

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    松山湖材料實驗室研究員梁齊杰/鄒超團隊與合作者,首次利用二維TaS2手性超晶格,成功實現了對生物重要手性對的無標記、直接表面增強拉曼散射(SERS)指紋鑒別,為手性分析領域帶來了新的曙光。相關成果近日發表于《納米快報》(Nano Letters)。在藥物合成、臨床診斷和生物制造等諸多領域,精準區分手

    研究發現!理想的超滑體系大晶格失配范德華異質界面

      當前,因摩擦和磨損導致的能源損耗約占人類能源總消耗的三分之一。實現極低摩擦可以降低能源消耗,延長機械壽命。超滑(superlubliricty)定義為兩個固體表面接觸時摩擦力接近于零(摩擦系數小于10-3)的狀態,自上世紀九十年代被發現以來一直是摩擦學的前沿研究方向。結構超滑(structura

    利用X光的衍射判斷材料晶格結構的原理

    描述X射線衍射條件,還可以用布拉格方程:2dsinθ=nλ式中d為相鄰兩個晶面之間的距離;θ為入射線或反射線與晶面的交角;λ為X射線波長;n 為正整數。布拉格方程與勞厄方程雖然表達方式不同,但其實質是相同的。當 X射線的波長與入射線方向以及晶體方位確定以后,勞厄方程中的λ、、b、c、0、β0、γ0

    通過鈣鈦礦構筑第三類納米晶體——“超晶格”

      【研究背景】  鈣鈦礦晶體是目前廣受關注,其至少由三種不同的離子組成,以卓越的電學和光學特性而聞名,在太陽能電池和光電器件中具有突出的應用潛力。有研究表明,當鈣鈦礦的納米立方體與其他材料的納米球結合時,無論是否有第三類納米晶體,所獲得的各種納米結構都可以排列成三維“超晶格”,其排列方式與鈣鈦礦中

    超探儀的主要特性

      (1)超聲波在介質中傳播時,在不同質界面上具有反射的特性,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超聲波波長時,則超聲波在缺陷上反射回來,探傷儀可將反射波顯示出來;如缺陷的尺寸甚至小于波長時,聲波將繞過缺陷而不能反射;  (2)波聲的方向性好,頻率越高,方向性越好,以很窄的波束向介質中輻射,易于確定缺陷

    超細顆粒的界面特性

    ?一、超細顆粒表面的不飽和性礦物粉碎時一般是沿著結合力zui弱的方向斷裂,形成斷裂面。斷裂面一般平行于晶格密度zui大的面網、陰陽離子電性中和的面網、兩層同號離子相鄰的面網,或者平行于化學鍵力zui強的方向。?因此,顆粒表面的不飽和鍵的強弱直接取決于礦物的晶體化學特征,如晶格類型、斷裂面方向等。?二

    超細顆粒的界面特性

    ? ? 一、超細顆粒表面的不飽和性? ? 礦物粉碎時一般是沿著結合力zui弱的方向斷裂,形成斷裂面。斷裂面一般平行于晶格密度zui大的面網、陰陽離子電性中和的面網、兩層同號離子相鄰的面網,或者平行于化學鍵力zui強的方向。因此,顆粒表面的不飽和鍵的強弱直接取決于礦物的晶體化學特征,如晶格類型、斷裂面

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