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  • 《光學快訊》發布電磁超材料最新成果

    近年來,人工局域表面等離激元(LSSP)因其亞波長操控和近場增強特性激發了人們極大的興趣。但是,由于自身的材料損耗和輻射損耗,超薄LSSP諧振腔存在Q值較低的缺點。因此,研究人員采用多種激發方式以提高Q值,先后提出探頭激勵、平面波激勵、人工表面等離激元(SSP)傳輸線激勵、微帶線激勵等方法。微帶線激勵是目前最先進的方法,已報道的Q值最大可達150。但由于“地”板的引入,電場主要分布在高介電常數的介質基底中,材料損耗較高。近日,北京大學信息科學技術學院Pu-Kun Liu、Chao-Hai Du團隊提出多層圓光柵諧振腔和磁耦合激發方法,實現了高Q值LSSP模式的高效激發。該工作以“高Q值多層圓光柵上人工局域表面等離激元的高效磁耦合激發”(Efficient magnetic-coupling excitation of LSSPs on high-Q multilayer planar-circular-grating reson......閱讀全文

    《光學快訊》發布電磁超材料最新成果

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    重要突破,同濟團隊發布最新成果

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519206.shtm ???如何能凈化水體中抗生素等有機污染物?同濟大學研究團隊提出了一種全新的解決方案,通過光催化生成自由基的選擇性調控,大大提升了污染物的降解效率。近日,國際權威學術期刊《美國

    光學超材料的本領不只有隱形

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499503.shtm

    科研新成果:高效電磁屏蔽泡沫材料

      隨著電子設備高頻高速化發展,電磁干擾(EMI)問題日益嚴重。在電子設備和電磁波源之間用電磁屏蔽材料阻隔是解決EMI問題的簡單有效方法。電子設備閉合處是發生電磁波泄露的重要場所,一般采用加塞導電膠條、導電泡棉(泡沫)等方式進行電磁屏蔽。同時,為了維持穩定的電磁屏蔽效果,這些屏蔽材料還須擁有良好的循

    超3億,高校發布最新采購計劃

    為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將沈陽航空航天大學2024年7(至)9月采購意向公開如下:序號采購項目名稱采購需求概況預算金額(萬元)預計采購時間(填寫到月)備注1DA42NG模擬訓練器采購基于飛行訓練實際需求

    海洋光學光譜快訊2010年9月號

    關于海洋光學:????? 總部位于達尼丁,佛羅里達的海洋光學是世界領先的光傳感和光譜技術解決方案提供商,為您提供測量和研究光與物質相互作用的先進技術。海洋光學在亞洲與歐洲設有分部,自1992年以來,在全球范圍內共售出了超過120,000套光譜儀。海洋光學擁有龐 大的產品線,包括光

    免費獲取2010年全年海洋光學光譜快訊

      海洋光學-您的光譜在線解決方案專家!更多光譜資訊,盡在eNewsWire,可不要錯過我們的每個單刊!   感謝您對海洋光學的長期支持,為更好的服務廣大客戶,自2010年11月刊起海洋光學光譜快訊全新改版,新版eNewsWire將一如既往地包含實時更新的的市場動態、產品研發、應用專題、優惠促

    Nature-Physics:超離子態研究方面取得最新成果

      南京大學物理學院、固體微結構物理國家重點實驗室的孫建教授和王慧田教授等人利用晶體結構搜索和第一性原理分子動力學模擬等方法預言了氦和水在高壓下可形成穩定化合物,并發現這些化合物在高溫高壓極端條件下會出現多個超離子態。他們的發現將為進一步研究氦的化合物,以及行星內部結構提供重要的理論參考。相關研究成

    北京發布先導與優勢材料專項成果

      今天,北京市政府新聞辦舉行《北京技術創新行動計劃》系列成果“先導與優勢材料創新發展”專場發布會。作為專項行動計劃的牽頭組織單位,北京市科委發布了“12納米碳納米管集成電路CMOS器件研制”等10項先導與優勢材料領域國際國內領先成果。  2014年4月,北京市政府發布實施了《北京技術創新行動計劃(

    我國發布超材料國家標準

      我國正式發布超材料領域的國家標準《電磁超材料術語》,將于明年10月1日起實施。12月9日,記者從領銜起草單位深圳光啟研究院獲悉,這是全球第一份超材料領域的國家標準,奠定了我國在超材料技術研究和標準轉化的國際領先地位,打破了歐美對前沿科技和標準的壟斷。   《電磁超材料術語》國家標準規定了電磁超材

    嫦娥五號最新月壤研究成果發布

    近日,中核集團原子能科學研究院團隊利用核技術對嫦娥五號月球土壤樣品進行分析研究,準確測定了月壤樣品中40多種元素的含量。 此次科研團隊通過采用中子活化分析技術,對嫦娥五號所采集的月球樣品進行了研究,發現嫦娥五號月球樣品中所含有的化學元素與地球樣品存在很大差異。

    《自然》刊發!南航以通訊作者單位發布最新成果

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505141.shtm2023年7月19日,國際著名學術期刊《Nature》發表了南京航空航天大學國際前沿科學研究院、航空學院郭萬林院士團隊殷俊教授與英國曼徹斯特大學諾貝爾獎獲得者A. Geim團隊A. M

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    中國科大在太赫茲波段調控材料和器件研究中取得進展

    我校陸亞林教授量子功能材料和先進光子技術研究團隊在太赫茲主動調控器件研究方面取得系列進展。該團隊研究了太赫茲波與超構材料、氧化物超晶格薄膜相互作用機制,并成功制備了超快的太赫茲調制器,率先實現了皮秒級的高調制深度的太赫茲超快開關;同時制備了多功能的太赫茲器件,在單一器件中實現電開關、光存儲和超快調制

    超材料透鏡或將引發光學儀器變革

      透鏡是許多光學儀器和電子產品不可或缺的組成部分。透鏡通常由玻璃制成,而玻璃透鏡由于具有一定的體積和重量,常常會使得儀器變得比較笨重,特別是在需要使用多個透鏡的時候更是如此。   超材料(Metamaterial)一直是光子晶體研究里面最尖端的項目之一。超材料的本質就在于尺寸小于光的波長的納米結構

    中科大成功制備超快太赫茲調制器

    ?? 從中科大獲悉,該校陸亞林教授量子功能材料和先進光子技術研究團隊最近成功制備超快太赫茲調制器,率先實現皮秒級高調制深度的太赫茲超快開關;同時制備多功能太赫茲器件,在單一器件中實現電開關、光存儲和超快調制多種功能。研究成果近期相繼發表在國際著名學術期刊《先進光學材料》和《光學快訊》上。?? 太赫茲

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      近日,聯合國艾滋病規劃署在世界艾滋病日前夕發布了名為《賦予大眾力量》的新報告。報告提出,在那些艾滋病病毒感染者和受艾滋病病毒影響的人群和社區能夠參與決策進程和艾滋病相關服務提供的地方,新發感染率有所下降、更多艾滋病病毒感染者可以獲得治療。賦予大眾選擇、知曉、蓬勃發展、表達需求和聯合的力量,我們得

    嫦娥六號月球樣品最新研究成果發布

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    布魯克在美國HUPO-2021大會最新成果發布

    ——深度無偏向性血漿蛋白質組學、PaSER 1.1軟件和新型交聯耗材的新成果  牛津大學Roman Fischer教授展示了高通量4D-蛋白質組學技術,只需10~20分鐘即可在未去高峰度蛋白的血漿樣本中檢測出大于350種蛋白質,實現了高通量、高度可靠性的生物標記物發現。  OmicEra診斷集團實現

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    “人工合成酵母基因組計劃”最新成果發布

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511980.shtm

    中國科大在太赫茲波段主動調控材料和器件研究

    中國科學技術大學教授陸亞林量子功能材料和先進光子技術研究團隊在太赫茲主動調控器件研究方面取得系列進展。該團隊研究了太赫茲波與超構材料、氧化物超晶格薄膜相互作用機制,并成功制備了超快的太赫茲調制器,率先實現了皮秒級的高調制深度的太赫茲超快開關;同時制備了多功能的太赫茲器件,在單一器件中實現電開關、光存

    牛津儀器發布最新超快速金屬分析儀Vulcan

       牛津儀器公司最新推出帶有高級報告工具的超快速金屬分析儀Vulcan。它是一款符合人體工程學、操作界面簡單的手持式激光誘導擊穿光譜儀。Vulcan能快速識別大量合金,滿足全球多種工業制造廠和廢舊金屬處理/回收市場的應用。  快速,精確,耐用  Vulcan分析金屬合金只需要1秒鐘 – 比市面上任

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    中科大在太赫茲波段主動調控材料和器件研究中取得進展

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    中國科大太赫茲波段主動調控材料和器件研究獲進展

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    太赫茲波段主動調控材料和器件研究取得系列進展

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    超構材料光子集成芯片研究再獲新成果

      “光”是世界上速度最快的信息載體,對光的捕獲和操控,就成為人們孜孜追求的目標。南京大學物理學院劉輝教授所在的課題組,結合國家在光子集成方面的重大需求和超構材料國際前沿領域,在超構材料光子集成芯片研究方面率先提出納米螺旋偏振器,用于調控光偏振信息;最早提出磁共振納米波導,在納米尺度下傳遞光信息;以

    數字超材料具奇異光學特性:可生產隱身衣

      據國外媒體報道,美國和澳大利亞兩國科學家近日聯合在《自然材料學》期刊上發表論文,提出了一種名為“數字超材料”的新概念。所謂“數字超材料”,是一種通過特定設計、擁有奇異光學特性的超材料。研究人員認為,這種數字超材料將有助于加快諸如隱身衣、超透鏡等特殊設備的面世進程。  據科學家介紹,所謂超材料,就

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