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  • 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在超晶格中觀測到,如靜態電場疇、周期性自激振蕩、自發混沌振蕩等。一直以來,這些現象都只能在液氮溫區以下的低溫環境才能觀測到,嚴重地限制了超晶格器件的進一步研究和實用化推廣。這是近年來半導體超晶格研究領域變得十分冷清的主要原因。 中科院蘇州納米技術與納米仿生研究所張耀輝研究員帶領的研究團隊采用夏建白院士早年的理論計算結果[Phys. Rev. B, 41, 3117 (1990)],通過優化超晶格材料組分、器件結構和器件制備工藝,在中科院半導體所馬文全研究員的分子束外延設備上生長出所設計的GaAs/AlGaAs半導體超晶格結構......閱讀全文

    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

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    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

    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

    半導體所銻化物二類超晶格紅外探測器研究取得重要突破

      銻化物InAs/GaSb二類超晶格材料具有二型能帶結構,電子有效質量大,俄歇復合率低,波長調節范圍大(約3-30微米),在高性能制冷型紅外探測器領域具有重要應用。與碲鎘汞紅外探測器相比,二類超晶格紅外探測器材料均勻性好,成本低,在中波及長波波段與碲鎘汞探測器性能相當,在甚長波波段

    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

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    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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    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。

    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

    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

    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,精準區分手

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    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

    鹵化鈣鈦礦型納米立方的鈣鈦礦型超晶格

      【引言】與熒光不同的是,超熒光是幾個最初不相干的光激發偶極子的集體發射,它們由它們的共同光子場耦合,其特征是快數量級的輻射衰減和Burnham-Chiao振蕩行為的出現。以前,這些特征已經在氣態(HF氣體)或在有限數量的固態系統中實現。鹵化鈣鈦礦納米晶超晶格中的超熒光,最近被證明具有最簡單的堆積

    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

    中科大在超冷原子光晶格量子計算領域獲進展

      中國科學技術大學潘建偉及其同事苑震生、陳宇翱等在國際上首次實現對光晶格中超冷原子自旋比特糾纏態的產生、操控和探測,向基于超冷原子的可擴展量子計算和量子模擬邁出了重要一步。相關成果近日發表于《自然—物理學》。  近十幾年來,已有很多實驗演示了操控多個量子比特進行信息處理的可行性。但這些實驗所能操控

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      最近,中國科學技術大學潘建偉及其同事苑震生、陳宇翱等在國際上首次實現了對光晶格中超冷原子自旋比特糾纏態的產生、操控和探測,向基于超冷原子的可擴展量子計算和量子模擬邁出了重要一步。該研究成果以研究長文的形式發表在《自然-物理學》(Nature Physics 12, 783 (2016), doi

    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

    物理所發現非晶合金表面超快動力學行為及超晶格生長

      超晶格由于其精細的幾何結構和優異的物理特性,引起了人們廣泛的興趣和關注,也為尋找新材料和新光源開辟了新的領域。分子束外延(MBE)作為一種原子級的加工技術,可實現對生長厚度、結構與成分的精確控制,是制備超晶格的最有利工具。然而其自身也面臨諸多問題,例如制備設施昂貴、操作程序復雜、生長條件苛刻、對

    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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    物理所一維光學超晶格系統的拓撲性質研究取得進展

      拓撲絕緣體代表一種全新的量子物態:它的體態是有能隙的絕緣體,而其表面態則為沒有能隙的金屬態。由于其在自旋電子學和量子計算等領域的潛在應用,拓撲絕緣體的研究近年來吸引了來自物理學不同領域的極大關注和研究。拓撲絕緣體通常被認為只在二維和三維系統里才會出現。一個有意思的問題是:

    超原子半導體創下速度與效率紀錄

    半導體已經變得無處不在,但它們也有局限性。半導體中會產生激子(電子-空穴對),這意味著能量以熱的形式損失,信息傳輸是有速度限制的。發表在26日《科學》雜志的論文中,美國哥倫比亞大學化學家團隊描述了迄今為止速度最快、效率最高的半導體:一種名為Re6Se8Cl2的超原子材料。任何材料的原子結構都會振動,

    超純半導體開辟電子研究新領域

    普林斯頓大學的研究人員創造了世界上最純的砷化鎵樣品,這是用于衛星等專門系統的一種半導體。照片顯示了觀察二維平面電子的實驗裝置內的樣品。樣品的純度揭示了在相對較弱的磁場下的奇異效應,這種效應尚未有確定的理論框架。圖片來源:普林斯頓大學 美國普林斯頓大學的研究人員研制出了世界上最純凈的砷化鎵樣品。砷

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