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1917年,爱因斯坦(A. Einstein)首次提出了受激辐射的概念,为激光的产生奠定了基础。1958年,汤斯(C.H. Townes)和肖洛(A.L. Schawlow)共同提出了利用开放式谐振腔实现激光器的思想,并完善了光学振荡器的理论。1960年,梅曼(T.H. Maiman)成功演示了世界上首台红宝石固体激光器,开创了激光器研究的先河。
碳点(CDs)于2004年被首次报道,可分为碳量子点(CQDs)、石墨烯量子点(GQDs)、碳化聚合物点(CPDs)和碳纳米点(CNDs)。CDs因其特性引起关注,如高光致发光量子产率(PLQY)、可调谐发射波长、良好的生物相容性和抗光漂白稳定性。迄今为止,已有大量文献报道了其在生物成像、传感器分析、癌症治疗、催化剂等方面的应用。然而,碳点的实际荧光机制仍不清楚,该问题长期困扰研究人员并在一定程度...
碳化硅(SiC)是一种宽带隙化合物半导体,具有高击穿场强(约为Si的10倍)、高饱和电子漂移速率(约为Si的2倍)、高热导率(Si的3倍、GaAs的10倍)等优异性能。相比同类硅基器件,SiC器件具有耐高温、耐高压、高频特性好、转化效率高、体积小和重量轻等优点,在电动汽车、轨道交通、高压输变电、光伏、5G通讯等领域具有重要的应用潜力。高质量、低成本、大尺寸SiC单晶衬底是制备SiC器件的基础,掌握...
近年来,超导量子计算发展迅速,大家关注的应用一般有两个方向,量子算法的实现以及量子模拟多体系统的性质。利用超导量子比特实现多粒子纠缠,可展示系统同时控制多个量子比特的能力,且量子纠缠作为一种量子计算有用的资源,能方便制备会降低量子算法的实现难度,但是对于利用量子纠缠突破经典方法测量精度的标准量子极限,并进一步逼近海森堡极限的探索不多,这个方向即为量子计量学的内容。
中国科学院金属研究所利用晶界弛豫效应在纯铜现代工业越来越需要高纯金属以更好地控制设备的材料特性和功能(如溅射靶、生物植入材料、高导电性金属等)。然而,高纯金属的加工和应用受到一个问题的限制:金属材料纯度越高,越容易在热和机械刺激下发生再结晶(或晶粒粗化)和塑性形变,表现出较差的热稳定性和强度。晶粒细化通常能够在不添加外来元素的前提下大幅提升金属强度,而由于高密度晶界的引入,结构热稳定性急剧降低。如...
近日,中国科学院近代物理研究所等利用日本稀少放射性核素储存环(Rare-RI Ring,R3),测量了短寿命丰中子核素钯-123的质量,并探究了新的质量结果对快中子俘获过程(R-过程)元素丰度的影响,这是目前基于R3储存环得到的第一个重要的物理成果。4月15日,相关研究成果发表在Physical Review Letters上。
自旋轨道矩(Spin-orbit torque)是一种利用自旋轨道耦合产生自旋流并通过角动量转移实现磁性材料电调控的有效方法,通常发生在具有反演对称性破缺的自旋霍尔金属/磁性材料界面等。亚铁磁是具有两套反平行排列、相互竞争磁晶格的一类重要磁性材料。亚铁磁因其高速自旋动力学、角动量和磁性高度可控补偿、易探测等独特优势成为有广泛应用前景的信息功能材料。发展低功耗、高速、高密度非易失亚铁磁自旋存储和计算...
近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院原子分子外场理论组研究员唐丽艳、副研究员张永慧等,与澳大利亚国立大学、加拿大温莎大学合作,实现了氦原子413 nm幻零波长的精确计算和精密测量,开辟了“隐形”原子幻零波长精密测量检验量子电动力学(QED)理论的新途径。相关研究成果以Measurement of a helium tune-out frequency: an independent tes...
清华大学物理系江万军课题组在磁性纳米薄膜中的手性磁相互作用研究方面取得进展。相关研究结果于2022年4月20日以“体对称破缺诱导的手性磁相互作用(Quantifying the Dzyaloshinskii-Moriya Interaction Induced by the Bulk Magnetic Asymmetry)”为题发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters...
内蒙古大学电子信息工程学院校级一流课程:线下一流本科课程——微机原理与单片机技术,数字电路。线上线下混合式一流本科课程——自动控制原理A,数字信号处理及应用,电磁场与电磁波,过程计算机控制。线上一流本科课程——通信原理。校级虚拟仿真实验教学一流课程——机电综合工程与创新训练虚拟仿真实验、NGN数据组网虚拟仿真实验。
近日,中国科学院近代物理研究所的科研人员及合作者利用日本稀少放射性核素储存环(Rare-RI Ring, R3),成功测量了短寿命丰中子核素钯-123的质量,并研究了新的质量结果对快中子俘获过程(R-过程)元素丰度的影响。这是基于R3储存环得到的第一个重要的物理成果,于4月15日发表在Physical Review Letters上。
氧化物自支撑薄膜因其特有的丰富电子态和柔性特性受到科研工作者的广泛关注。目前为止,氧化物自支撑薄膜不仅实现了单层晶胞的极限厚度;并利用自身优异的柔性和弹性,实现了高达180°的弯折,以及弯折形态调控下连续可控的光导性;甚至在大尺度自由拉伸下,突破以往应力调控的局限性,实现室温铁电等众多新奇功能物性。而实现高质量自支撑薄膜的关键就是牺牲层的选择。而现有牺牲层材料受到晶格结构复杂或者需要强腐蚀性溶液等...
磁性半金属(half metal)是一类重要的自旋电子学材料,具有独特的能带结构。其中一种自旋取向(如自旋向上)的电子打开能隙,不参与导电;而另一种自旋取向(如自旋向下)的电子穿过费米面,参与导电。因此,理论上半金属具有100%自旋极化的载流子,在先进磁记录、磁存储、高效磁传感器、自旋发光二极管等诸多领域具有广阔的应用前景。要实现半金属的应用,一方面需要材料具有室温以上的居里温度TC;另一方面为防...
物体漂浮在水面是生活中的常见现象。控制物体的漂浮状态在船只设计、矿物筛选、胶体组装和微纳制造等众多领域具有重要的应用。近年来,研究者逐渐揭示了材料表面性质对漂浮状态的作用。然而,在当前的研究中,人们普遍认为物体稳定漂浮时的状态和浮力是固定不变的。
非常规超导体包括铜氧化物高温超导体、铁基超导体、重费米子超导体和部分有机超导体等,因其不能用传统的BCS超导理论所描述而得名,它们的微观机理至今是凝聚态物理中最具挑战性的难题之一。传统的超导机理仅考虑了电荷相互作用,即巡游电子与构成材料晶格的原子发生库仑相互作用,通过交换晶格振动的能量量子——声子而发生两两配对,最终相干凝聚成超导宏观量子态。而在非常规超导体中,自旋相互作用显得尤为重要,不仅超导电...

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