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搜索结果: 121-135 共查到物理学 中国科学院合肥物质科学研究院相关记录547条 . 查询时间(1.083 秒)
近期,中科院合肥研究院固体所王振洋研究团队在等离激元太阳光热材料研究方面取得进展,研制出高性能的太阳光热硫化铜光热墨水和光热薄膜。相关研究结果发表在Nano Research上。
由于其优越的波谱性能,太赫兹(1011~1013Hz)相关技术在通讯、安检、传感、国家安全等领域有着广泛的应用前景,被称为“改变未来世界的十大技术之一”。其广泛的工程应用依赖于多样的太赫兹元器件。相对于成熟的微波与光学技术,太赫兹源、太赫兹调制器、太赫兹探测器等太赫兹核心元器件的开发方兴未艾。
近日,由中科院合肥研究院等离子体所承担研制的校正场底部4号线圈(BCC4)顺利吊装进ITER主机内预定位置,这标志着ITER装置的首对校正场线圈成功装配就位。
近日,等离子体所EAST大科学工程团队孙有文研究员三维物理课题组针对ITER相关运行参数下的共振磁扰动(RMP)抑制边界局域模(ELM)的研究取得新突破。课题组与ITER科学部负责人Alberto Loarte合作,在ELM抑制与偏滤器热负荷集成控制方面取得了新的研究进展。相关成果近期发表于Nuclear Fusion和Physics of Plasmas等聚变领域权威期刊。
近日,中科院合肥研究院强磁场中心盛志高研究团队与合作者依托稳态强磁场实验装置,采用强磁场下的超快时间分辨磁光探测技术,发现了二维范德瓦尔斯磁性材料中的超长自旋弛豫行为,明确了材料晶格维度和热扩散各向异性在二维磁性材料的自旋动力学过程中的关键作用,相关研究成果发表在2D Materials期刊上。
近日,中科院合肥研究院健康所江海河课题组与安光所张庆礼课题组合作,设计研制了梯度浓度掺杂的钇铝石榴石晶体(Nd:YAG)激光系统,实现了高重复频率电光调Q激光输出。相比传统均匀掺杂晶体,梯度浓度晶体显著提高了输出平均功率和峰值功率,并获得了高光束质量的激光输出。相关成果已在国际光学期刊Optics Letters上发表。
近期,中科院合肥研究院健康所医用激光技术实验室江海河课题组与安光所晶体材料实验室张庆礼课题组合作,在梯度浓度掺杂Nd:YAG晶体生长与LD单泵激光技术研究方面取得重要进展,提出了平滑泵浦光场和温度场均匀化的设计方案,大大提高了激光转换效率,为后续高质量激光器批量制造和定标放大奠定了重要基础。相关成果发表在国际光学著名期刊Photonics Research上。
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体所CRAFT项目电源团队首次研发成功100kA的单体真空开关,并成功分断100kA直流回路,在世界高储能直流分断技术领域取得新的突破。
近日,中科院合肥研究院强磁场中心在电操控新型磁结构动力学研究中取得新进展,相关论文以“Current-Controlled Topological Magnetic Transformations in a Nanostructured Kagome Magnet(在Kagome磁纳米结构中实现可逆电流调控拓扑磁转变)”为题发表在Advanced Materials期刊上。
截至8月初,EAST装置本年度第一轮国际联合物理实验顺利结束。来自ITER组织、美国通用原子公司DIII-D托卡马克实验室、美国普林斯顿等离子体物理实验室、麻省理工学院聚变中心、橡树岭国家实验室、日本核融合科学研究所等多家合作单位的数百名国内外学者参加了此轮国际联合实验。
2021年8月10日,美国通用原子公司举办ITER中心螺线管首件交付庆祝仪式。ITER国际组织总干事比戈,美国众议院科技委员会主席约翰逊,美国国会议员、圣地亚哥市市长等政府官员,美国能源部高级官员,日本科技部和日本国立量子科技研究所代表等远程出席并见证。中科院合肥研究院等离子体所作为该中心螺线管线圈测试平台大型超导馈线系统的设计研制单位应邀出席见证。中科院合肥研究院副院长、等离子体所所长宋云涛远程...
近日,中科院合肥研究院强磁场中心联合安徽大学和美国新罕布什尔大学,在拓扑磁结构及其电流操控研究中取得突破性进展,理论和实验上首次发现多拓扑荷特性“磁束子”,将拓扑磁电子学研究对象从单位拓扑荷扩展到多拓扑荷,揭示了磁性材料中拓扑磁结构的多样性,为未来开发多态存储、逻辑及信息处理器件提供了新的数据载体研究对象,有望开辟拓扑磁电子学研究新领域。 论文以“Skyrmion bundles and the...
近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所功能材料物理与器件研究研究员朱雪斌课题组在氮化钒(VN)超级电容器材料研究中取得进展。研究人员采用溶液法在硅基片上制备出多孔VN薄膜,该薄膜显示出优异的超级电容器性能。
近日,在中国科学院重大科技基础设施维修改造项目的支持下,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场中心三号水冷磁体(WM3)改造达到了预定目标,在200毫米室温磁体孔径中产生了20特斯拉磁场。
近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能所黄青研究员课题组与中科院海洋所合作,提供了一种非常方便的方法,利用拉曼光谱区分虾青素这种具有多晶型的手性生物大分子。

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