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  • 光学浮区法单晶炉——镀金双瓣对焦助力介电材料研究

    2017-08-09 随着信息、电子和电力工业的快速的发展,以低成本生产具有高介电常数损耗的材料成为当前关注的热点,高介电常数材料无论实在电力工程,还是在微电子行业都具有十分重要的作用,研究高介电常数材料的结构与性能,对其介电机理、压敏机理和晶界效应的探讨具有深远意义。(InNb)0.1Ti0.9O2陶瓷不仅具有高介电系数,同时具有较小的介电损耗,是种应用前景的巨介电材料。这种异的介电性质的产生机理尚处于研究阶段,单晶样品是分析材料本征性质的有武器。由于介电测试对于样品尺寸的殊要求,为更真实地反应...
  • 近场太赫兹光电流-石墨烯等离子体在近费米速度的非局域量子效应

    2017-08-09 近期,西班牙光子科学研究所(ICFO)的MarcoPolini教授和FrankH.L.Koppens教授在《Science》上发表了题为:Tuningquantumnonlocaleffectsingrapheneplasmonics的文章。在本篇文章中,研究者用散射式近场光学手段,对石墨烯-(h-NB)-金属复合体系表面进行了纳米尺度下的精细扫描,由此观测到了太赫兹波段下的石墨烯等离子体以近费米速度进行传播。研究发现,在慢的速度(数百倍低于光速)下,石墨烯等离子的非局域响应...
  • 量子计算机的“心脏”长啥样?揭秘量子计算机核心部件--离子阱

    2017-08-09 量子计算机前段时间着实在朋友圈火了把,这主要得益于中国科学技术大学陆朝阳教授和潘建伟教授导的科学团队研发出10个比的超导量子计算机的重要成果。经过各大新闻的争相播报,它现在不仅是“人尽皆知”,更让我国在量子域步入行列。那么,量子计算机究竟是什么样的呢?简单来说量子计算机是个计算速度非常快的计算机,如果将现代的计算机比做自行车,那量子计算机就是飞机。但是对于它的长相,我们现在无法想象,就好比处在晶体管和电子管时代的人不能想象出超大规模集成电路的计算机长什么样。谁曾想过智能手机芯...
  • 真空集成的低温STM/AFM显微镜,解决样品非原位测试

    2017-08-09 继2016年底超高真空无液氦低温STM/AFM系统PanScanFreedom-LT在中科院物理所张建军教授实验室顺安装并通过验收后,该系统于本月成功与套MBE(分子束外延)系统实现真空互联。这是PanScanFreedom-LT第二次在国内实现真空集成,凸显了PanScanFreedom-LT在该方面的显著势。这次真空集成设计和接口模块均由美国RHKTechnology公司提供,充分展现了其在大型真空设备互联方面的丰富经验和用心服务客户的良好精神。互联的无液氦低温STM/A...
  • 纳米近场光学成像对太阳能电池涂层电子迁移和载流子的研究进展

    2017-08-09 太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置,其中以光电效应工作的晶硅太阳能电池为主流。虽然通过掺杂及表面覆盖抗光反射层能提高晶硅太阳能电池的效率,但是超过能带间隙和些定波长的光反射造成了巨大的光能量损失,反而限制了晶硅太阳能电池的效率。Y.H.Wang等用有机金属三溴纳米粒子(CH3NH3PbBr3)涂层吸收部分短波长太阳光,使其转化成化电场。该化电场可以通过促进分子重排而增强有机-晶硅异质结太阳能电池的不对称性,从而增加表面活性载流子密度,zui终将有...
  • MPMS3磁学测量系统配备全新电输运选件,将大方便磁电研究

    2017-08-09 QuantumDesign公司的MPMS磁学测量系统直以超高灵敏度的磁性测量能力著称,在磁的测量和表征域。然而许多情况下仅有磁性测量的数据并不充分,往往还需要同时对样品电输运性能进行测量。例如对于超导材料来说,抗磁性和零电阻效应是zui基本的两个效应,这时用户通常需要用到公司的另款产品PPMS,对于只有套MPMS3系统的客户来说,要么筹集经费再购买套PPMS,要么付费到公共PPMS测量平台上测量,或者自己编程序,制作用户样品杆,用第三方仪表测量,如此来有着诸多不便。为了方便M...
  • Montana光学恒温器实力解决低温MOKE测量难题

    2017-07-18 的Montana光学恒温器又有新搭档啦!MOKE生产商英国Durham公司推出的*产品说明手册中推出了低温MOKE的*方案,NanoMOKE与MI光学恒温器的Magnet-optic系统搭配可以为用户实现低温MOKE测量。搭配Attocube的高精度位移器与旋转台,可以实现多种MOKE的定点测量研究。图1aNanoMOKE与MI恒温器整体系统;b、c局部细节图长期以来怎么将室温下相当成熟的MOKE测量在低温下实现直是困扰磁学研究者的问题。问题主要有以下几个方面:1、传统湿式恒...
  • 用高温高压光学浮区法单晶炉制备YbMgGaO4单晶

    2017-07-18 量子自旋液体这概念经提出便吸引了众多物理学家的目光,这不仅源于其应用前景,如高温超导机理、量子计算,更因为其背后蕴含复杂深刻的物理。经过四十多年研究,人们已经取得了很多理论方面的成果,提出了多种多样的量子自旋液体的基态。图1带有中子的蜂巢晶格上的自旋液体的激发过程实验上对量子自旋液体的探索虽然也取得了些成果。2016年4月,剑桥及其合作机构的研究人员在种结构类似石墨烯的二维材料中测量到被称为“马拉约那费米子”的分数化粒子,并且能很好地与Kitaev模型相契合。但是,*的量子自...
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