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通过电流写入和读取信息来完成数据的存储和处理的传统方式,使得电流在流经电阻时产生焦耳热,从而影响器件的功能与使用效率。自旋波是磁性系统中自旋进动的集体激发态,其量子化的准粒子称为磁子,具有类似电子—承载和传递自旋信息的功能。由于自旋传递过程不需要导电电荷参与,可以避免电流传输产生的焦耳热问题,极大地降低器件的功耗,满足现代电子设备高能效的需求。然而,目前该类材料的设计比较困难,一般需要具有非线性排...
在迄今发现的所有超导体中,铜氧化物高温超导体保持常压下超导临界温度(Tc)的最高纪录,其非常规的超导微观机理仍然是凝聚态物理领域最具挑战性的科学问题之一。作为元素周期表中Cu的最近邻元素Ni,早在上世纪90年代初就有理论指出,无限层结构的镍氧化物因与铜氧化物高温超导体具有相似的晶体结构和电子构型,被认为是潜在的高温超导体系。然而,30多年来实验方面的进展迟缓,人们在无限层镍氧化物的多晶、单晶以及薄...
根据原子运动状态的不同,物质通常可以分为固、液、气三种状态,三态之间有着明显的区别,比如液态的水和固态的冰,固液两相即使充分混合仍然会存在清晰的边界。然而,最新的一些研究却挑战我们对物态的基本认识,在极端条件或特殊体系中,单相的物质可以处于既是固态也是液态的奇异状态,即固体中存在部分可以像液体一样扩散的原子。比如冰在高温高压下(如天王星、海王星等冰巨行星的内部)就会处于一种奇异的超离子态,氧原子固...
新型拓扑材料和拓扑相变的发现对于推动凝聚态物理和材料物理的发展具有重要意义。其中,具有非平庸能带交叉的拓扑材料,包括具有二重简并能带交叉的外尔半金属和具有四重简并能带交叉的狄拉克半金属等,表现出奇异的表面态和新奇的量子效应,比如三维霍尔效应、手征反常磁电阻及强二次谐波等。同样具有非平庸能带交叉的沙漏型表面态位于沙漏状色散颈部的顶点,其独特的色散特性意味着新奇的拓扑物相和拓扑特性,比如沙漏型外尔点、...
该课题组由余鹏教授带领,李冬梅副教授、郭小龙老师、唐本镇老师,研究生白成、彭嘉欣、陈红果、江俊颖、万竹青等组成。该课题组长期聚焦非晶态物理领域的探索,重点研究典型非晶态物质-金属玻璃的结构、力学与制备工艺,同时对非晶态合金及其复合材料、化合物的功能特性,如磁性、电催化性能也有深入研究。近年来,获省部级奖励5项,其中重庆市自然科学二等奖2项,主持国家自然科学基金3项,市级重点项目和人才项目7项,累计...
团队目前有2个主要研究方向,即:量子强关联系统理论和材料物性模拟与预测。团队成员:罗光、胡爱元、曾召益、胡翠娥、文林、胡锋、杨芳、田德祥、辜永红、梁毅、徐一宁。其中具有博士学位的10人,教授5人,副教授2人。
重庆师范大学物理与电子工程学院凝聚态物质科学创新团队现有专业技术人员17人、博士17人、教授5人、副高4人、硕士生导师12人。团队主动聚焦国际前沿,矢志开拓创新,形成了非晶态物理与先进金属功能材料、新型磁电功能材料与器件、宽带隙半导体材料与器件以及信息材料物理与器件四个课题组。
氢作为元素周期表第1号元素是构成广袤宇宙实体的重要成分,上个世纪初对氢的研究促进早期量子科学的形成发展,至今氢的传说和故事还在延续。Wigner和Huntington在上世纪30年代曾理论预言,在足够高的压力,氢将由常压气态转化为像碱金属一样的固体金属。由于氢的德拜温度很高,基于强电声耦合的经典BCS理论,金属氢可能具有高温超导性质。然而理论估算氢的金属化约需500 GPa的极端高压(1GPa~1...
该团队由文林、罗光、胡爱元、曾召益、胡翠娥、胡锋、杨芳、田德祥、辜永红、梁毅、徐一宁等老师组成。该团队主要致力于研究量子强关联系统理论和材料物性模拟与预测。
从原子尺度理解化合物“结构-物性”间的构效关系是物质科学领域的基本问题,深入细致地厘清物质微观局域结构的统计特征,有助于人们更好地理解物理、材料、化学等众多学科中的科学问题。当今广泛被人们使用的物质科学基本数据大多都源自上世纪中后期,数值较为陈旧。例如,被物质科学领域广泛使用近半个世纪的离子半径数值,源自上世纪60年代的统计数据,随着近年材料科学数据的不断积累,海量数据也将带给物质科学领域新数值、...
自旋极化的正电子在高能物理,材料物理和实验室天体物理等领域具有广泛的用途。目前,传统极化正电子源是基于Bethe-Heitler机制通过圆偏振伽马光或纵向极化电子轰击高Z固体靶实现的,但是单发的正电子产额只有飞库量级(10-15库仑),难以满足未来正负电子对撞机所需的纳库(10-9库仑)以及极化正负电子等离子体物理研究中的要求。如何获得大电量和高密度的极化正电子仍然是一个巨大的挑战。
远离平衡态的系统往往会展示出丰富有趣的现象。关于远离平衡态系统的研究涉及到各种各样的领域,从超冷气体到重离子碰撞,从湍流到凝聚态体系中的各种淬火动力学过程等等。流体力学是多体体系在时间和空间尺度足够大时普适的有效描述,那么远离平衡态的流体会存在某些普适性质吗?最近来自中科院理论物理研究所和上海交通大学的研究者们发现这种普适性质可能是存在的。
石油基导电水凝胶具有较高的柔韧性、可调的力学性能和优异的电化学性能,在柔性电子设备等领域具有广阔的应用前景,但其较差的生物降解性给生态环境带来了巨大危害。纤维素具有可再生、无毒、可降解等优势,是制备离子导电水凝胶的理想材料。然而,无机导电离子的引入会破坏纤维素分子间的氢键网络结构,导致纤维素水凝胶的力学性能出现严重衰减。因此,开发兼具高机械强度和离子导电性能的纤维素水凝胶仍然面临挑战。
第一性原理计算已被广泛应用于物理、材料、化学、生物相关的科学研究。然而,受限于计算效率和精度,如何实现大尺度材料体系的第一性原理研究是该领域的一个重大挑战。基于人工神经网络的深度学习方法为解决该挑战问题带来了曙光。近期,深度学习已经成功应用于精确预测原子间相互作用,并加速分子动力学模拟。相比之下,理解、预测材料物性离不开电子结构计算,其深度学习的方法实现更具挑战性,研究进展有限。因此,发展深度学习...
基于兰州重离子加速器装置(HIRFL)的放射性束流线RIBLL1,中国科学院近代物理研究所与合作者创造性地利用同核异能态束流探究了电子俘获致同核异能态激发现象。该实验工作大幅提升了测量精度和可靠性,首次提供了与理论预期相符的测量结果。6月17日,相关研究成果发表在《物理评论快报》上。

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