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背景介紹載流子之間的相互作用是凝聚態物理學的熱門研究和重點關注對象。調控這種相互作用的能力將有望調控復雜的電子相圖。近年來,二維莫爾超晶格已經成為量子領域非常具體潛力的一個研發平臺。莫爾系統通過調整層...
近年來,隨著單細胞組學、單細胞克隆研究的持續走熱以及循環腫瘤細胞研究的不斷深入,如何高效、準確地進行單細胞分選成為研究工作中的桎梏。傳統單細胞分離手段無法保證所得的樣品內只有一個單細胞,導致下游的實驗...
論文題目:Strongbulkphotovoltaiceffectinengineerededge-embeddedvanderWaalsstructures發表期刊:Naturecommunicat...
單個二維層之間的弱范德華(vdW)相互作用為探索二維準粒子行為提供了一個特殊的平臺。特別是通過堆疊具有精確角度取向的兩個單層,可以創建莫爾系統。高磁場中激子/庫伯對/極化激元等準粒子的磁相互作用揭示了...
論文標題:WearableMicrofluidicSweatChipforDetectionofSweatGlucoseandpHinLong-DistanceRunningExercise發表期刊:...
單光子探測器(SPD)是量子光學和量子信息領域研究的重要課題。常用的單光子探測器件主要有光電倍增管(PMT)、雪崩光電二極管(APD)及超導納米線單光子探測(SNSPD)等。因超導納米線單光子探測在1...
巨磁阻效應自發現以來就被廣泛應用于MRAM、磁傳感器等自旋電子器件中。目前,基于巨磁阻效應的自旋電子器件主要是鐵磁體磁隧道結,其研究和發展受限于鐵磁體的使用。因此,為進一步提升自旋電子器件的磁阻比等性...
——量子化輸運手性界面通道的建立在兩個具有不同陳數的量子反常霍爾(QAH)絕緣體的邊界處可以產生一維手性界面通道,這樣的QAH異質結可以在零磁場下用作手性邊緣電流分配器,這些通道可以對邊界電流無耗散傳...
【論文信息】Enhanceddegradationoffew-layerblackphosphorusbyfulvicacid:Processesandmechanisms期刊:WaterResear...
【引言】1986年,科學家發現銅氧化物超導材料,隨后包括中國科學家在內的多國科學家將其超導溫度提升到了液氮溫區(77開爾文,即零下196攝氏度)。液氮的廉價和易得,推動了銅氧化物高溫超導材料在信息技術...
紅外光譜可通過提供分子鍵位的信息,直接識別官能團,是表征微電子器件中失效分析和有機污染分析的常見工具。但紅外的實際空間分辨率在5~20μm之間,小于10μm的污染和失效微區將無法進行有效解析,嚴重限制...
從頭脂肪生成(DNL)是脂肪和肝臟組織產生脂質代謝的關鍵過程。該途徑的失調與肥胖、非酒精性脂肪性肝病和II型糖尿病密切相關。但是DNL在細胞內的研究非常困難,常規的脂質染料缺乏特異性,抗體和小分子染料...
近年來,莫爾系統已成為二維材料研究領域的一個新前沿,該類材料通常由雙層結構晶格之間的輕微錯位引起,具有超晶格周期性結構。莫爾圖案的形成除了各個層之間的輕微晶格常數不匹配外,另一種方法是將兩個單獨的層相...
理解材料的構-效關系一直是電池領域的關鍵課題。隨著先進表征技術的發展,研究人員能夠更加準確、便捷地獲得材料的物理化學性質,從而促進高效、穩定的電池材料的開發。X射線發射譜(XES,X-rayemiss...
期刊:ACSNanoIF:18.027文章鏈接:https://doi.org/10.1021/acsnano.c09131【引言】MoS2是一種典型的二維材料,也是電子器件的重要組成部分。研究者發現...
近幾十年來,由于L10有序的FePt薄膜具有極大的磁各向異性能量密度,在高密度熱輔助磁記錄(HAMR)介質中具有潛在的應用前景,引起了研究人員的關注。通過添加Au、Ag、Cr、Mn、Cu、Ni等第三元...
單程細胞具有復雜生物學性質,它們通過細胞外基質ECM形成緊密的細胞與基質細胞與細胞連接,諸如上皮細胞通過這種特殊的鏈接方式構成了屏障層保護人體免受外界損傷。因此細胞之間以及細胞基底的粘附力測定對于研究...
隨著國內各學科的發展和產業的升級,相關的科研院所和企事業單位對各種微納器件光刻加工的需求日益增多。然而,這些微納器件光刻需求很難被傳統的掩模光刻設備所滿足,主要是因為擁有這類的光刻需求的用戶不僅需要制...
期刊:AdvancedMaterialsIF:32.086文章DOI:10.1002/adma.202208653【引言】骨骼,琺瑯和珍珠等天然材料的優異力學性能源于特別的微結構和優異的拓撲結構。傳統...
隨著科技和工業技術的快速發展,人們對材料的硬度、強度、耐磨損、熱膨脹系數及絕緣性能等提出了更高的要求。而高技術陶瓷作為繼鋼鐵、塑料之后的第三類主要材料,一直以來在突破現有合金和高分子材料的應用極限方向...
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