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  • 计算机芯片:通过无序结构控制光在纳米尺度上的传播

    光束穿过光子晶体超晶格(气孔呈无序分布)的示意图。穿过后,光束更加集中。来源:NicolettaBarolini近期,由加利福尼亚大学洛杉矶分校、哥伦比亚大学和其他几个研究机构组成的一个研究小组取得了一项重大突破,这项突破会使计算机芯片、发光及激光用新型光学材料的信息传输更加精准。研发人员通过无...

    发布时间:2015-02-06|访问量:22|来源:行业新闻
  • 使用磁场来可选择性的创造磁性纳米漩涡

    “在磁场的帮助下,我们可以选择性的创造出磁性纳米漩涡,然后推挤它们使得它们偏离原有的平衡位置。” Felix Büttner博士解释道,该研究是Felix Büttner博士的博士论文。“之后我们可以非常精确的追踪这些Skyrmions,也就是纳米漩涡,看他们如何回到原有的位置。”这些漩涡在一个...

    发布时间:2015-02-06|访问量:23|来源:行业新闻
  • 在石英上直接生长大面积均匀单层石墨烯及其在超快除雾器中的应用

    由于单层石墨烯具有极高热导率(~5300 W/mK)和良好透光性(97.3%),以及较低的热损失系数(8 W m−2 oC−1),使其有望应用于透明除雾器应用领域并获得良好的性能表现。实验表明金属基底上生长后转移到绝缘基底上的石墨烯在饱和温度以及响应时间方面远优于传统ITO或者金属材料。但是,...

    发布时间:2015-02-06|访问量:25|来源:行业新闻
  • 具有发射轨迹可调性和温度响应的稀土离子共掺杂材料

    温度是一个基本的热力学参数,在现代的科学研究和技术发展中对其进行精确的测定是至关重要的。在测定温度的多种方法中,基于发光的检测方法因其无创、准确、快速响应、高空间分辨的特点,甚至能适应于强电、磁场及快速运动的物体而受到了广泛的关注。现有的荧光温度计,例如:有机染料、聚合物、半导体纳米晶、掺杂稀...

    发布时间:2015-02-06|访问量:30|来源:行业新闻
  • 新型微胶囊吸附技术:将温室气体带入陷阱

    引言:微胶囊方法给发电站提供了一个新的收集并存储二氧化碳的途径。研究人员们发明了一种新型材料,这种材料能消除发电站排放的温室气体,这个过程可以更安全、更廉价和节能。这个方法可能成为碳收集和隔离领域的重要进展。来自哈佛大学和劳伦斯利福摩尔国家实验室的科学家们,采用一种微流体组装技术,制造了可以装载...

    发布时间:2015-02-06|访问量:38|来源:行业新闻
  • 日本科技为何强大?史上最全的日本材料产学研大解析!

    日本作为科技仅次于美国的国家,得益于他强大的材料科技作为基础,特别是在半导体材料,电子材料,电子元器件,碳纤维复合材料及特种钢等领域,在全球具有举足轻重的地位。上个世纪八九十年代,日本政府开始采取一系列的支持措施来推动新材料的发展,也使得日本在过去的三十多年里科技基础非常强大。 引言: 新...

    发布时间:2015-02-06|访问量:147|来源:行业新闻
  • 光学天线助力自发发射

    劳伦斯伯克利国家实验室(也称伯克利实验室)的研究人员开发出了一种纳米级别的光学天线,该天线能在很大程度上强化来自原子、分子和半导体量子点的自发发射。该研究表明,用发光二极管替代激光进行近程光学通讯具有可行性,比如微芯片的光学互联(微芯片是其它应用的主机)。来自伯克利实验室材料科学分部的电气工程师...

    发布时间:2015-02-06|访问量:18|来源:行业新闻
  • 原子层超导体中的约瑟夫森结

    这是扫描隧道显微镜下观察到的原子层超导体的3D形貌。从图中可以看出不同原子层的高度,图中亮度表示局域电子态密度。原子台阶附近的明亮区域存在超导量子漩涡。A、B、C三处的差异是由各处约瑟夫森结的强弱和原子台阶附近铟原子层间的带宽差异共同决定的。其中,C处为约瑟夫森漩涡。图中箭头表示超导电流的方向,...

    发布时间:2015-02-06|访问量:69|来源:行业新闻

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