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    單層FeSe薄膜電子相圖和高溫超導電性研究獲進展

    2012年,清華大學物理系薛其坤研究組和中科院物理研究所表面物理國家重點實驗室馬旭村研究組在鈦酸鍶(SrTiO3)襯底上成功制備出單層FeSe薄膜,并在掃描隧道譜上觀察到大的能隙,預示著該材料有可能存在接近液氮溫區(77K)的高溫超導電性【Chin. Phys. Lett. 29 (2012) 037402】。這項工作引起了人們的極大興趣。首先,單層FeSe薄膜具有鐵基超導體中最簡單的晶體結構,被認為是研究超導機制的理想原型體系。其次,FeSe塊材的超導轉變溫度為8K,在高壓下可以增加到38K,但單層FeSe薄膜的超導溫度可能遠遠高于塊材FeSe的超導溫度。單層FeSe薄膜電子結構的研究對理解超導機理和進一步提高超導轉變溫度,無疑具有重要的意義。 中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)超導國家重點實驗室周興江研究組與清華大學薛其坤研究組/物理所表面物理實驗室馬旭村研究組合作,最先對單層FeSe/SrT......閱讀全文

    有機發光二極管研究將使全球照明成本年省10億美元

    由英國科學家率領的一個國際研究聯盟如今正在實施一項為期3年、投資額為85萬英鎊的科研計劃,該計劃旨在探究有機發光二極管(OLED)運用領域更加堅實的理論基礎,確保能源的高效利用,從而使這種器件早日實現真正市場化。科學家表示,這是一項具有深遠科學內涵的工程,將使全球照明成本每年縮減10億美元。&nbs

    物理所等利用強激光大幅提升太赫茲脈沖能量

      太赫茲(THz)輻射位于中紅外和微波輻射之間,由于其單光子能量低和譜“指紋性”等獨特優勢,在材料科學、生物醫療和國防安全等領域具有重要應用價值。然而大能量太赫茲輻射源的缺乏是限制太赫茲科學和應用發展的關鍵瓶頸問題之一。有多種電子學和光學的方法可以獲得太赫茲輻射,但到目前為止,公開報道的太赫茲脈沖

    掃描電子顯微鏡能譜儀(EDS)原理

      能譜儀結構及工作原理  X射線能量色散譜分析方法是電子顯微技術最基本和一直使用的,具有成分分析功能的方法,通常稱為X射線能譜分析法,簡稱EDS或EDX方法。它是分析電子顯微方法中最基本,最可靠,最重要的分析方法,所以一直被廣泛使用。  1。特征X射線的產生  特征X射線的產生是入射電子使內層電子

    超導體與單層FeSe薄膜超導電性的共同電子結構起源

      鐵基超導體作為繼銅氧化物超導體之后的第二類高溫超導體,其超導機理是凝聚態物理研究的重要課題。絕大多數鐵基超導體具有位于布里淵區中心的空穴型費米面和位于布里淵區頂角的電子型費米面。一種普遍的超導機理(費米面“嵌套”)認為,電子在電子型與空穴型費米面之間的散射,是鐵基超導體中電子配對和超導電性產生的

    掃描透射電鏡(STEM)

    掃描透射電鏡(STEM)   成像方式與掃描電鏡相似,不過接收的不是次級電子而是透射電子(包括部分小角散射電子)。樣品也必須是薄膜,STEM的分辨本領與電子束斑直徑相當。專門的STEM用高亮度場致發射電子槍(要求10-10托的超高真空)。分辨本領能達3 ? 。利用這種STEM已觀察到輕元素

    水質 溶解氧的測定 電化學探頭法

    1 適用范圍本標準規定了測定水中溶解氧的電化學探頭法。本標準適用于地表水、地下水、生活污水、工業廢水和鹽水中溶解氧的測定。本標準可測定水中飽和百分率為0%~100%的溶解氧,還可測量高于100%(20 mg/L)的過飽和溶解氧。2 規范性引用文件本標準內容引用了下列文件中的條款。凡是不注日期的引用文

    掃描電鏡圖片如何分析

    第一、掃描電鏡照片是灰度圖像,分為二次電子像和背散射電子像,主要用于表面微觀形貌觀察或者表面元素分布觀察。一般二次電子像主要反映樣品表面微觀形貌,基本和自然光反映的形貌一致,特殊情況需要對比分析。背散射電子像主要反映樣品表面元素分布情況,越亮的區域,原子序數越高。第二、看表面形貌,電子成像,亮的區域

    銅上濺射沉積鈾薄膜AES研究

    在俄歇電子能譜儀超高真空室內,采用離子束濺射沉積方法在多晶Cu上沉積了鈾薄膜,采用俄歇電子能譜技術(AES)研究鈾薄膜的生長方式,鈾、銅的相互作用及退火引起U膜成分結構變化。沉積初期觀察到鈾與銅發生相互作用,隨著鈾薄膜厚度的增加,UOPV/CuLMM俄歇躍遷峰強度值變化說明鈾薄膜為層狀+島狀生長。退

    南洋理工大學張善勇教授到蘭州化物所學術交流

      7月3日下午,新加坡南洋理工大學張善勇教授應邀來到中國科學院蘭州化學物理研究所進行學術交流,并做了題為How to get your papers published ? 的學術報告。報告會由先進潤滑與防護材料研究發展中心主任陳建敏研究員主持。全所200多名青年職工和研究生參加了本次報告會。

    淺析薄膜電容器使用常見故障和解決方法

    薄膜電容器由于具有很多優良的特性,無極性,絕緣阻抗很高,頻率特性優異(頻率響應寬廣),而且介質損失很小。因此薄膜電容器被大量使用在模擬電路上。薄膜電容器的電流運轉是很有規律的,而在使用薄膜電容器的時候我們會發現電流出現不正常的情況,這個時候我們該如何處置這個問題呢。薄膜電容器容易出現的故障薄

    什么是耗散型石英晶體微天平?

    為稱量極小質量和軟的物質而量身定制的特殊“天平”QCM-D,是耗散型石英晶體微天平的簡稱,它實質上是一個適用于稱量極小質量的物質的天平。耗散型石英晶體微天平(QCM-D)是石英晶體微天平(QCM)的擴展型,QCM是一種從60年代沿用至今的用于測量真空或氣相中表面質量變化的技術。QCM技術可以實時測量

    掃描電鏡和透射電鏡之間的對比

      電子顯微鏡  電子顯微鏡是根據電子光學原理,用電子束和電子透鏡代替光束和光學透鏡,使物質的細微結構在非常高的放大倍數下成像的儀器。  電子顯微鏡的分辨能力以它所能分辨的相鄰兩點的最小間距來表示。20世紀70年代,透射式電子顯微鏡的分辨率約為0.3納米(人眼的分辨本領約為0.1毫米)。現在電子顯微

    徠卡生物顯微鏡——透射電鏡的基本原理

    徠卡生物顯微鏡——透射電鏡的基本原理徠卡顯微鏡用于透射電鏡中待觀察樣品被制成薄膜狀,利用入射電子柬與它作用后的透射電子作為信號,依靠電子透鏡將其聚焦成驚,并經多級放大,zui后在熒光屏或照相底片上給出所要的圖象。由徠卡生物顯微鏡的特性已知,透射電子共有三類。但是必須指出透射電鏡成像所利用的是,三者中

    透射電鏡的基本原理

    透射電鏡的基本原理用于透射電鏡中待觀察樣品被制成薄膜狀,利用入射電子柬與它作用后的透射電子作為信號,依靠電子透鏡將其聚焦成驚,并經多級放大,zui后在熒光屏或照相底片上給出所要的圖象。由的特性已知,透射電子共有三類。但是必須指出透射電鏡成像所利用的是,三者中與樣品性狀關系zui密切的透射式彈性散射電

    九個國家重點實驗室主任名單公布

      據教育部科學技術司網站消息:根據科學技術部和財政部《國家重點實驗室建設與運行管理辦法》的有關規定,為保證實驗室持續穩定發展,規范和加強對重點實驗室領導班子聘任管理,經有關高校公開招聘和推薦,最終確定了“湍流與復雜系統”等國家重點實驗室主任的推薦人選和學術委員會主任建議人選。   經研究,教育部

    我國學者發現磁性拓撲絕緣體中的雙分量反常霍爾效應

      反常霍爾效應是磁性材料的基本輸運性質之一。經過長達一百多年的研究,直至本世紀初物理學家們才認識到反常霍爾效應與電子能帶的貝里曲率相關。近年來,磁性拓撲絕緣體中的自旋結構、貝里曲率和反常霍爾效應之間的關系受到了廣泛的關注。一個重要的實驗進展是在Cr、V等摻雜的(Bi,Sb)2Te3薄膜中觀察到了量

    Mg預處理藍寶石襯底法制備的Zn極性ZnO外延薄膜的結構

    通過分子束外延法在經Mg預處理的藍寶石襯底上制備了ZnO單晶薄膜,利用高分辨透射電鏡、電子全息和X射線能譜對該薄膜的結構進行了細致的研究。結果表明,在藍寶石襯底上預沉積一層很薄的Mg層,可以生長均勻Zn極性的ZnO外延薄膜。ZnO/MgO/藍寶石的界面非常清晰銳利,同時在界面處可以觀察到大約3個原子

    高效便捷測張力,張力儀幫你輕松搞定

    張力儀是一種較為常見的儀器,用途廣泛,能夠用于造紙布片,氈片,金屬箔片等物品的張力測量,是一種不可缺少的儀器,你對該儀器還有那些了解呢?他又有那些特點呢?下面一起來看看吧!網布張力儀簡介用于造紙網布,氈片,金屬箔片,薄膜,篩網,絲網、網帶及織造材料的電子張力測量單元 1 個把手 2 個把手 該儀器的

    中國科大在鉍超薄膜表面能谷和自旋電子態研究中取得進展

      近日,中國科學技術大學教授王兵研究組在鉍(Bi)超薄膜表面能谷和自旋電子態研究中取得新進展,研究成果于3月11日發表在Nature Communications上,研究小組的博士生杜宏健和副教授孫霞為論文共同第一作者。  具有蜂巢狀六方晶格的二維材料,在動量空間中其導帶和價帶邊附近的能帶通常存在

    中國科學家首次證實量子相變中量子金屬態存在

      記者11月15日從電子科技大學獲悉,該校牽頭與北京大學、北京師范大學、清華大學、美國布朗大學等相關專家組成的研究團隊,在國際上首次完全證實高溫超導納米多孔薄膜中量子金屬態的存在,為研究量子金屬態提供了新思路。該成果相關論文《超導—絕緣相變中的玻色金屬態》已在國際著名期刊《科學》上以“first

    膠體量子點太陽能電池轉化效率創新紀錄

      據物理學家組織網7月30日(北京時間)報道,加拿大多倫多大學和沙特阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學的科研人員稱,借助在膠體量子點(CQD)薄膜領域獲得的突破,他們利用低價材料制成了迄今為止效率最高的膠體量子點太陽能電池,轉化效率可達7%。這比此前同類電池的轉化效率提升了37%,創造了新的

    立方氮化硼薄膜的制備及其光學應用展望

    現用自偏壓輔助的射頻磁控濺射在硅基片上生長氮化硼薄膜,用傅里葉變換紅外光譜和俄歇電子能譜測定薄膜中立方結構的含量以及氮硼的組分比。分別研究了工作氣體中氮氣的含量、基片的溫度和基片的偏壓對立方結構生長的影響。實驗結果顯示:薄膜組分是否達到氮硼比為1的化學配比條件是立方結構能否生長的關鍵;通過選擇工作氣

    如何看軟包裝薄膜熱封性檢測?

    在軟包裝領域,薄膜的熱封工藝占據著重要的作用,它不僅影響薄膜制品的配方結構,同時也對生產前后生產工序產生影響。一般而言,影響熱封的幾大重要因素,熱封溫度、熱封強度和熱封層厚度相互有著關聯,熱封溫度影響熱封強度,熱封層中熱封的薄膜厚度對熱封的效果起到重要作用。熱封性能是塑料包裝用薄膜重要的一項性能。G

    椅式能帶結構調控無機鈣鈦礦材料光電性能新策略

      近日,我所薄膜硅太陽電池研究組(DNL1606)劉生忠研究員團隊與陜西師范大學田慶文教授、王康博士等合作,在無機CsPbI3太陽電池研究方面取得新進展,研發出具有椅式能帶結構的無機太陽電池。  無機CsPbI3材料因其高熱穩定性、化學穩定性,以及優異的光電性能,在太陽電池領域具有廣闊的應用前景。

    工學院占肖衛課題組半透明有機太陽能電池取得重要進展

    最近,北京大學工學院占肖衛課題組在強近紅外吸收的稠環電子受體的分子設計及高效半透明太陽能電池的應用研究中取得重要進展,在材料領域著名期刊《先進材料》發表了3篇論文。近幾年,半透明太陽能電池在光伏建筑一體化和產能窗戶等領域的美好應用前景引起了學術界和工業界的廣泛興趣。顧名思義,半透明太陽能電池在吸收光

    基金委與廣東省人民政府聯合基金項目指南

      國家自然科學基金委員會-廣東省人民政府聯合基金2016年度項目指南  一、設立宗旨  國家自然科學基金委員會與廣東省人民政府自2016年至2020年共同設立第三期聯合基金(以下簡稱NSFC-廣東聯合基金),旨在發揮國家自然科學基金的導向作用,引導社會科技資源投入基礎研究,吸引和凝聚全國各地優秀科

    UO2表面鋁薄膜生長過程的AES原位研究

    室溫下在俄歇電子能譜(AES)分析儀超高真空室中,通入適量O2,促使基底U表面氧化,生成UO2,然后利用Ar+槍濺射鋁箔,使鋁沉積在UO2表面形成Al薄膜。沉積過程中實時采集UO2表面的AES譜和低能電子損失譜(EELS),原位分析鋁薄膜在UO2表面的生長過程和膜間界面反應。研究表明,室溫下,UO2

    掃描探針顯微鏡的薄膜斷面定位方法

         掃描力顯微鏡是一種利用尖銳的微型探針在樣品表面上方掃描來檢測樣品表面的一些性質,如形貌特征和表面電勢等等。如圖1所示,當針尖在樣品表面掃描時,針尖與樣品的相互作用力使得微懸臂發生形變。反饋系統根據檢測器檢測到的形變結果不斷調整針尖和樣品間的距離,從而保持針尖和

    反射電子能量損失能譜學中的Monte Carlo方法

    最近幾十年隨著納米材料研究的興起與發展,材料表面與其所處的環境相互作用所導致的表面性質越來越吸引研究者的目光。一大批專門表征材料表面的分析手段被發明,而對這些表面分析手段的進一步研究,逐漸成為物理領域中的一個重要分支-表面分析科學。在表面分析領域的種種表征手段中,表面電子能譜分析技術應用相當廣泛。表

    盤點!國內鋰電池十大廠商都是誰

      鋰電池生產廠商的廠家非常之多,隨著新能源汽車與UPS電源儲能行業的快速發展,極大的刺激了鋰電池的需求,各企業開始紛紛布局進入鋰電池廠商行業。但是,做鋰電池的廠商這么多,產品質量都過關嗎?答案并不是的,總有一些喜歡渾水摸魚的廠家,鋰電產品參差不齊,沒有認證等等。今天匯總了國內前十名的鋰電池廠商排名

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