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中国科学院物理研究所2024年招收攻读博士学位研究生简章
中国科学院物理研究所 2024年 博士研究生 招收简章
2024/1/10
中国科学院物理研究所2024年招收攻读硕士学位研究生简章
中国科学院物理研究所 2024年 硕士研究生 招收简章
2024/1/10
南京大学物理学院梁世军、缪峰团队首次实现莫尔突触晶体管(图)
莫尔突触 晶体管 六方氮化硼
2024/5/6
上海科技大学拓扑物理实验室在二维范德华铁磁材料的磁存储方面取得新进展(图)
二维范德华 铁磁材料 磁存储
2024/3/27
中国科学院物理研究所细菌流场诱导的平板间长程吸引力(图)
细菌菌落 智能材料 凝聚态物理
2023/10/26
活性物质是指能够利用自身存储的能量或者周围环境的能量实现自驱动, 是典型的非平衡态系统。自然界中小到介观尺度的细胞组织、细菌菌落,大到宏观尺度的蚁群、鱼群、鸟群、人群等均是活性物质。2023年来,活性物质逐渐成为软凝聚态物理和非平衡态统计物理的研究热点。活性物质的研究对追溯生物系统复杂现象的物理起源、发展非平衡态统计物理、设计新型智能材料、操控微纳机器人等均具有重要意义。
中国科学院物理研究所应力诱导结构各向异性解析玻璃的原子尺度非仿射形变机理(图)
解析玻璃 原子尺度 凝聚态物理
2023/10/26
非晶固体(玻璃)的原子尺度形变机理是材料科学和凝聚态物理领域备受关注的前沿问题之一,也是玻璃材料宏观性能设计和应用的基础。晶体材料具有长程有序的原子结构,其塑性形变可通过一些晶体缺陷(位错、晶界等)中的原子运动来实现。缺陷可看作塑性形变的载体,并且这些形变载体在有序的晶格中可以通过实验手段(如透射电镜)很容易辨别并描述。但在玻璃的无序结构中很难定义缺陷。在形变时非晶无序结构中的原子是如何响应和运动...
中国科学院大连化学物理研究所开发用于盐差发电的自组装多孔MOF单层膜(图)
多孔MOF单层膜 生物分离 界面分子
2023/10/29
2023年10月10日,中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部生物分离与界面分子机制研究组(1824组)卿光焱研究员团队开发了一种带正电的自组装金属有机框架(MOF)纳米颗粒单层(SAMM)膜,在保证膜完整性的前提下实现了对SAMM的功能化修饰,并证实了其在渗透发电领域具有良好的应用潜力。
中国科学院物理研究所揭示三层铜氧化物超导体高临界温度的电子结构起源(图)
三层铜氧化物 超导体 高临界温度 电子结构起源
2023/10/16
中国科学院物理所揭示三层铜氧化物超导体高临界温度的电子结构起源(图)
三层铜氧化物 超导体 电子结构
2023/10/25
自1986年铜氧化物高温超导体发现以来,探讨高温超导机理和进一步提高超导转变温度是凝聚态物理研究的核心问题。铜氧化物高温超导体的母体是反铁磁Mott绝缘体。高温超导电性是通过向母体掺入适量的载流子得以实现。有研究表明,超导转变温度TC不仅取决于铜氧面CuO2的掺杂浓度,而且依赖于晶胞中CuO2面的层数(n),且在三层体系(n=3)中超导转变温度TC最高。此外,三层铜氧化物超导体表现出不寻常的相图,...
中国科学院大连化学物理研究所揭示水—油微界面存在接触电致氧化还原反应(图)
界面 电致氧化
2023/10/29
2023年10月9日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源研究部生物能源化学品研究组(DNL0603组)王峰研究员、贾秀全副研究员团队与斯坦福大学Richard Zare院士团队、中国科学院大连化学物理研究所仪器分析化学研究室质谱与快速检测研究中心(102组群)李海洋研究员团队合作,在微液滴化学研究方面取得新进展,揭示了含油微水滴的水—油界面存在接触电致氧化还原反应。
液体燃料的高温燃烧会导致较...
中国科学院物理研究所具有10-19环外频率稳定度的20W高功率光纤光学频率梳(图)
光纤光学 非线性 精密光谱学
2023/10/26
高功率光学频率梳在非线性精密光谱学、极紫外光学频率梳产生、核原子钟研究等方面起着十分重要的作用,光纤飞秒激光器由于结构简单、性能稳定、易于放大等优点,是实现高功率光学频率梳的首选方案。然而,由于光纤激光放大中难以避免的自发辐射(ASE)噪声、泵浦强度噪声、光谱相干性退化以及光程引起的相位抖动等噪声,严重影响着光梳的频率稳定度。因此如何在高功率放大的同时得到高的频率稳定度是一个极具挑战性的工作。