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  • 磁光克尔效应系统再发Nature:全反铁磁隧道结新突破!

    2023-07-26 巨磁阻效应自发现以来就被广泛应用于MRAM、磁传感器等自旋电子器件中。目前,基于巨磁阻效应的自旋电子器件主要是铁磁体磁隧道结,其研究和发展受限于铁磁体的使用。因此,为进一步提升自旋电子器件的磁阻比等性能,探究其他磁体开发的高效自旋电子器件的研究非常有必要。近期,东京大学的SatoruNakatsuji团队对手性反铁磁体Mn3Sn组成的磁隧道结进行了深入探究。作者首先对Mn3Sn手性反铁磁态中自旋正极化、负极化和磁八极的投影态密度进行了表征,发现八极矩的大多数和少数能带之间存在...
  • 强磁场低温光学平台助力磁性拓扑绝缘体多层异质结研究取得新突破

    2023-07-25 ——量子化输运手性界面通道的建立在两个具有不同陈数的量子反常霍尔(QAH)绝缘体的边界处可以产生一维手性界面通道,这样的QAH异质结可以在零磁场下用作手性边缘电流分配器,这些通道可以对边界电流无耗散传输,但是要真正实现这个目标仍然面临诸多挑战。鉴于此,来自宾夕法尼亚州立大学物理系的常翠祖研究组与来自华盛顿大学的徐晓栋研究组通过采用原位机械掩模,使用分子束外延技术合成了QAH绝缘体一维异质结,并观察到在零磁场下磁畴壁处出现了量子化输运性质,证实了在零磁场下沿着磁畴壁出现两个平行...
  • PVD薄膜制备的工作原理及应用

    2023-07-25 物理气相沉积(PhysicalVaporDeposition,简称PVD)是一种常用于制备薄膜的先进技术。通过在真空环境下将固态材料转化为蒸汽或离子形式,使其在基底表面沉积成薄膜。PVD薄膜制备具有高纯度、优异性能和精确控制等特点,在材料科学与工程领域发挥着重要作用。一、PVD薄膜制备原理PVD薄膜制备的过程主要包括蒸发、溅射和离子束法等。其基本原理如下:蒸发法:通过加热源将固态材料升华成蒸汽,然后在基底表面冷凝成薄膜。蒸发法包括电子束蒸发和激光蒸发等技术,可实现高温下材料的...
  • 黑磷纳米片与水中黄腐酸机理研究新进展,便携式原子力显微镜揭秘形貌变化

    2023-07-20 【论文信息】Enhanceddegradationoffew-layerblackphosphorusbyfulvicacid:Processesandmechanisms期刊:WaterResearchIF13.4DOI:https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120014【背景概述】黑磷纳米片是一种与石墨烯相似的具有类似层状结构的二维纳米材料。由于其具有优秀的导电特性与可调控的能带结构,黑磷纳米片已被广泛应用于电池储能、癌症治疗、电催化...
  • 超导重大突破发文Nature!超导大事件,Quantum Design从不缺席!

    2023-07-19 【引言】1986年,科学家发现铜氧化物超导材料,随后包括中国科学家在内的多国科学家将其超导温度提升到了液氮温区(77开尔文,即零下196摄氏度)。液氮的廉价和易得,推动了铜氧化物高温超导材料在信息技术、生物医学、科学仪器、电力、交通运输等领域的应用。但经过近40年的研究,铜氧化物仍然是仅有的可以进入液氮温区的非常规超导体,且其超导机理仍未知。全球科学家一直致力于寻找非常规超导材料并解决高温超导机理。北京时间2023年7月12日,《自然》杂志刊登了中山大学王猛教授团队主导的科学...
  • 光学红外显微成像技术,让半导体元件微纳尺寸失效分析更精准!

    2023-07-13 红外光谱可通过提供分子键位的信息,直接识别官能团,是表征微电子器件中失效分析和有机污染分析的常见工具。但红外的实际空间分辨率在5~20μm之间,小于10μm的污染和失效微区将无法进行有效解析,严重限制了其在微尺寸样品中的实用性。常用的FTIR通常只能分析尺寸大于30μm的样品。反射和衰减全反射模式(ATR)的光谱会因失效微电子元件在微米尺度上的粗糙性出现伪影,这些伪影将导致波段失真,降低了准确识别未知物的可能性。同时,ATR模式需要与样品紧密接触,也会引发样品的损伤和交叉污染...
  • 探索活细胞脂肪代谢过程:光学红外显微成像技术揭开DNL的奥秘

    2023-07-11 从头脂肪生成(DNL)是脂肪和肝脏组织产生脂质代谢的关键过程。该途径的失调与肥胖、非酒精性脂肪性肝病和II型糖尿病密切相关。但是DNL在细胞内的研究非常困难,常规的脂质染料缺乏特异性,抗体和小分子染料很难特异性标记这些脂质体。虽然目前可以使用葡萄糖基代谢探针等同位素来标记这些物质,但是很难具备亚微米级别的空间分辨率,同时无法对细胞内部进行成像,也不能提供脂质的特性和其他环境生物分子的组成信息。这些都极大的限制了脂质体的相关研究,尤其是活细胞内脂质代谢的研究。美国PSC公司研发...
  • 从莫尔图案到非常规超导:低温强磁场原子力显微镜解密其微观性质

    2023-07-10 近年来,莫尔系统已成为二维材料研究领域的一个新前沿,该类材料通常由双层结构晶格之间的轻微错位引起,具有超晶格周期性结构。莫尔图案的形成除了各个层之间的轻微晶格常数不匹配外,另一种方法是将两个单独的层相对于彼此以小角度扭曲或旋转。这种现象在扭曲的双层石墨烯中尤为明显,产生的莫尔图案显著改变了材料的电子性质,导致在1.1°的魔角下出现非常规超导性。了解莫尔系统在不同温度和磁场下的微观性质,对于理解其所表现出的各种电子现象例如关联绝缘体状态和非常规超导性至关重要。德国attocub...
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