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2008-12-23 15:49:11 / 物理科学
模板基底上有应变岛的受控成核研究纳米量子结构在固体表面上的控制组装与生长,是纳米量子器件及其特性研究的重要内容。在过去的十多年里,中科院物理研究所高鸿钧研究组对纳米结构在金属和半导体表面的生长模式与相互作用机制、物理性质等进行了系统研究。最近,他们发现PTCDA分子在NaCl表面生长多层膜时,由于应力与分子间相互作用的竞争,为去浸润生长模式;该研究证明了一种有机功能分子在绝缘体表面的去浸润生长模式及其生长机理(Phys. Rev. Lett. 100, 186204(2008))。他们还进一步利用表面应力各向异性引起的金属Au(11.
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2008-12-23 15:47:57 / 材料科学
科学家开发出新型“金属玻璃”美国加州理工学院一个科研小组日前开发出一种以钛为基础的“金属玻璃”,这种新型材料重量轻,成本低,能保持极佳的韧性及延展性,可应用于航空航天领域。这一研究成果发表在新一期美国《国家科学院院刊》网络版上。这个科研小组早前曾在英国《自然》杂志上发表论文,介绍研制“金属玻璃”的一种新方法。当时他们主要以金属锆来进行合成。但以锆为基础的“金属玻璃”密度相对较大,为每立方厘米5.6克至6.4克,应用于航空航天领域仍然不够理想。研究人员道格拉斯·霍夫曼介绍说,他们尝.
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2008-12-12 17:03:06 / 材料科学
研制出电力驱动紫外半导体激光二极管科学家们研制出一种电力驱动的半导体激光二极管,可以在更短的波长范围内运行。结果发表在7月出版的《自然—光学》期刊上,可用于下一代光学储存系统的设计,性能将超越目前使用的蓝光光盘,并将应用于生物医学、材料处理和微芯片制造等。电力驱动的半导体激光二极管是一种非常方便的激光光源,能够在更短波长的条件下运行,具有储存大规模光数据的潜力。如今,日本滨松光子学株式会社Harumasa Yoshida和同事发明了一种电力驱动的半导体激光二极管,能够在紫外波长的条件下有效运行,最.
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2008-12-12 16:59:34 / 材料科学
新材料可将锂电池容量提高7倍韩国汉阳大学化学系教授曹在弼(译名)领导的研究小组近日成功开发出一种三维多孔硅阴极材料,采用该材料能够将锂电池的容量提高到目前的8 倍以上,充放电效率可提高到90%以上。研究小组将Si和SiO2混合,制备出电池阴极基体,进而用HF溶液溶解掉SiO2,制得了单体边长约200 nm、厚度约40 nm 的三维多孔硅粉。试验表明这种硅粉能够成为制造锂电池阴极的理想材料。研究小组围绕该成果已经申请4项国际专利,预计4~5 年后可实现商用化。相关研究工作发表在德国《应用化学》上。(来源:中国科学院上海硅酸.
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2008-12-08 11:32:00 / 材料科学
应力导致的分子薄膜去浸润:PTCDA在NaCl表面的两种生长模式功能分子在固体表面上的构型是影响其电子结构的重要因素之一。国际上,前期研究工作重点主要集中在金属表面有机功能分子的组装生长。随着研究的进一步发展,对作为绝缘层的绝缘体表面上有机分子生长机制的关注,对实用器件的构筑而言就显得意义重大。中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室高鸿钧研究组曾对功能分子及其纳米结构在金属表面的生长模式与相互作用机制、物理性质等进行了系统的研究(PRB 69 075408; 73 075424; 77 113406; PRL 96 156102; 96 226101.
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2008-12-08 11:30:19 / 材料科学
冰表面氢原子分布比体内更加有序冰作为水的固态形式,极其广泛地存在于人类的生态圈中,并发挥着不可替代的重要作用。不同于冰的体内性质,目前对冰表面的研究还处于非常初始的阶段,甚至一个最基本的问题:冰的表面结构人们仍然不十分清楚。最近,中科院物理所博士生潘鼎与导师王恩哥研究员以及英国伦顿大学(UCL)Michaelides博士合作,利用密度泛函理论(DFT),从原子尺度上系统研究冰相Ih/XI的体内和(0001)表面性质。大量计算结果表明,冰XI中的氢键结合能较大,冰相Ih和XI的差别约5 meV/H2O。这与70K时分子热能的量.
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2008-12-08 11:25:51 / 信息快讯
利用自旋翻转非弹性隧穿谱探测分子的自旋态构型和超交换作用分子磁性材料具有丰富的有机化学结构,虽然在自旋电子学和量子信息技术等领域具有重要的应用前景,但同时也存在着一些研究困难。一方面,磁性分子的轨道构型与所呈现的自旋结构之间存在非常复杂的关系。另一方面,分子磁体中的磁关联往往是通过其配位基传递的自旋间超交换相互作用来实现的。由于缺乏对自旋灵敏的实空间成像技术,目前人们对超交换作用的研究主要依赖于模型计算。最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室马旭村领导的研究小组,与清.
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2008-12-08 11:24:12 / 信息快讯
利用表面等离子体的纳米天线耦合效应实现单分子拉曼偏振态的调控在纳米尺度上对光的性质进行调控是一个具有挑战性的任务。它不仅具有重要的基础研究意义,在光学器件的小型化方面也有着重要的实用价值。光的基本特性包括光强、光的传导和偏振。最近,在刚兴起的表面等离子体光子学(Plasmonics)这一国际前沿领域中,人们利用金属纳米结构的表面等离子体共振特性实现了在纳米尺度上对光强和光传导的操控。而光场的另一个重要性质是光的偏振态,实现纳米尺度上对光偏振态的调控,对单分子光谱、超灵敏探测、微纳光电集成芯片、量子.
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2008-12-08 09:37:38 / 材料科学
压电体材料转换声波为手机供电设想一下拥有一部自我供电的手机该有多好,它将永远不必充电并能保持手机正常运转。这不是天方夜谭,而是美国德克萨斯州A&M大学教授Tahir Cagin的一项最新发明。此发明可以让手机用户在说话时产生的声波转变成能量,提供手机使用,从而使手机常用而不断电。Tahir Cagin致力于研究纳米技术,通过利用所谓的压电体材料,他开发出来了一种自我供电的装置,从而不需要电池之类的可替换电源。特别的是,Tahir Cagin和休斯顿大学的伙伴已经发现某种压电体材料在不到21纳米厚的微型大小下能百分之百地转.
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2008-12-08 09:28:26 / 材料科学
中国最大并网光伏电站在昆明开工建设中国最大并网光伏电站在昆明开工建设总装机容量为166兆瓦的昆明石林太阳能大型并网光伏电站实验示范项目12月6日在昆明开工建设,它建成后将成为中国最大的并网光伏电站。昆明石林太阳能大型并网光伏电站实验示范项目位于昆明市石林彝族自治县石林镇,总投资91亿元人民币,分为科普区和实验示范区两部分,分别由云电投新能源开发有限公司和华能澜沧江水电有限公司投资建设。其科普区位于石林镇北小村,装机规模66兆瓦,年平均发电量7703.89万度,总占地面积2002.2亩,计划18个月建.
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