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中国科学院声学所王文团队论文获得Nature子刊2024年度热点论文奖(图)
王文 超声学 信号传输
2024/10/21
2024年10月21日,中国科学院声学研究所超声学实验室王文研究员团队与军事科学院防化研究院潘勇团队联合发表的论文“A passive wireless surface acoustic wave (SAW) sensor system for detecting warfare agents based on fluoroalcohol polysiloxane film”获得Nature旗下子...
浙江大学信息与电子工程学院刘峰研究员团队在《Nature Communications》发文报道基于量子点的可扩展高性能纠缠光源(图)
刘峰 Nature Communications 量子点 纠缠光源
2024/7/16
室温磷光(RTP)是一种独特的光物理现象,相关材料在撤去激发光源后,可以持续数秒到几小时的长寿命发射。由于其较大的斯托克斯位移和长发光寿命等特性,RTP材料在信息加密、生物成像、化学传感等领域有着重要的应用前景。与广泛应用的荧光标签相比,RTP材料还具有额外的时间维度和更为丰富的光学可调性,因而在多级信息编码中展现出更高的隐蔽性和难以复制性,更适用于高等级的信息加密与防伪。近十年来,RTP领域得到...
Nature发表南京大学杜灵杰团队最新成果:实验上首次发现引力子激发(图)
引力子激发 凝聚态物质 新奇准粒子
2024/3/28
浙江大学信息与电子工程学院高飞研究员课题组与浙江大学物理学院王大伟教授课题组在《Nature Communications》上发文报道全平带光子晶格实现(图)
高飞 王大伟 Nature Communications 光子晶格 全平带
2024/2/26
纤维技术的最新突破将具有紧密界面的功能材料在一维限域空间内实现精准组装。由于半导体是控制器件性能的关键组件,因此纤维内部半导体的选择、控制和工程化是实现高性能功能纤维的关键途径。由于加工温度低和流体行为可控,玻璃状半导体通常用于热拉光纤。然而,与电子领域最广泛使用的晶体半导体(例如硅和锗)相比,它们不可避免的高密度电子缺陷导致所制造的纤维的电性能较差。因此,晶体半导体的使用更有利于从根本上推动功能...
浙江大学信息与电子工程学院博士生鄢军勇在《Nature nanotechnology》发文报道相干操纵半导体量子点中的空穴轨道态(图)
鄢军勇 Nature nanotechnology 半导体 量子点 空穴轨道态
2023/7/26
2022年8月5日,国际著名学术期刊《Nature Communications》在线发表了东南大学生物科学与医学工程学院顾忠泽教授团队的研究成果,文章标题为“3D printing colloidal crystal microstructures via sacrificial-scaffold-mediated two-photon lithography”。该文章将胶体晶体材料与双光子聚合...
拓扑材料是过去十多年凝聚态物理领域的明星材料之一,研究者们追求其拓扑非平庸的表面态及无耗散的电子传输,并试图在超导技术、量子计算及低能耗器件上实现应用。然而,由拓扑特性导致的表面化学性质一直缺乏相关研究,这也极大限制了人们对拓扑材料的认知与应用。中国科学院宁波材料技术与工程研究所李国伟研究员长期致力于拓扑材料的设计生长与催化应用,系统研究了拓扑绝缘体(Journal of Energy Chemi...
近日,东南大学电子科学与工程学院孙立涛教授团队基于自主搭建的原位电子显微学系统,实时观察了纳米气泡可加速(~20倍)湿法刻蚀的全过程,首次从原子尺度揭示了刻蚀过程中完整的固-液-气三相反应机制,为发展高效、高精度制造工艺与方法提供了新的实现手段和制造原理。其研究成果以“Solid-liquid-gas reaction accelerated by gas molecule tunneling-l...