滚球体育 JACS:复旦大学-量子点调控界面 提高钙钛矿太阳能电池的性能 lyh_wv •8年前 (2016-07-08) 【成果简介】 近年来,全球气候变化和环境污染问题越来越牵动着全人类的神经,如何保护人类生存的家园已经成为共识。发展...
滚球体育 材料“光明顶”之同步辐射的原力觉醒 编辑部实习生 •8年前 (2016-07-08) 欧洲足球赛事 注:在材料王国,有一位习得“六脉神剑”的侠士,传说他领悟“散、衍、映”的真谛后,可以洞察万事万物的本质。今天,这位...
导读 Nature Communications:日本东京大学科学家首次在Mn掺杂GaAs材料中发现:伴随铁磁相变过程中,能带有序的快速恢复 xukun •8年前 (2016-07-06) 引语: 半导体中能带的有序是决定载流子波函数的移动性和连续性的重要影响因素,因此也是决定器件性能的一个重要因素。然...
干货 学术干货 | “明星”量子点的合成及经典文献推荐与解读(上) pumpkin •8年前 (2016-07-02) 图片来自参考文献1 1 Why量子点? 近年来,低维纳米材料受到广泛关注,其中作为“网红”的零维材料--量子点尤其火爆。通...
滚球体育 染料分子与光子的纳米级混合 猜猜. •8年前 (2016-06-19) 欧洲足球赛事 注:英国剑桥大学的研究人员首次在室温下成功混合染料分子与光分子,该技术可以用于处理量子信息。 科学家在金...
滚球体育 弱拓扑绝缘体有力推动电子产品的发展 学海有涯 •8年前 (2016-06-08) 欧洲足球赛事 注:德州大学达拉斯分校的张教授发明了一种制造弱拓扑绝缘体的方法,弱拓扑绝缘体的立方体只有四个面是导电的,其顶面...
顶刊 顶刊动态丨ACS Nano期刊电子材料学术进展汇总(4.21-5.3) 风之翼 •8年前 (2016-05-10) 本期导读: 今天电子电工材料周报组邀您一起来看看ACS Nano期刊电子材料领域最新的研究进展。本期内容预览:双层异质结中...
滚球体育 ACS Nano文献导读:重新认识特斯拉线圈——利用特斯拉线圈制造能够移动纳米材料的场 Dave •8年前 (2016-04-22) 电泳是大家较为熟悉的一种现象,也就是带电颗粒会在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动。科学家们曾经研究用电场移...
滚球体育 ACS Nano&APL导读:DOE/Brookhaven National Laboratory发现量子点可加快半导体光电转换 王八嫉妒月亮 •8年前 (2016-04-16) 研究发现了一种能够改良太阳能电池、光触媒、光敏元件和其他光电设备的极具前景的新方式。 科学家将捕光性能优良的量子点...
滚球体育 Nature文献导读:西班牙材料物理中心UPV/EHU and DIPC 的Ion Errea发现了量子效应对室温超导体的影响 echo •8年前 (2016-04-16) 超导体材料,是指零电阻传导电流的导电体。传统的超导体材料都是在接近于绝对零度(-273°C 或0 k)时才表现出超导特性。然...
滚球体育 “剪切阻塞”—使悬浊液固化的关键 猜猜. •8年前 (2016-04-11) 欧洲足球赛事 注:致密悬浮状材料,即液态中含有颗粒的材料,常见于食品工业(例如熔化的巧克力),海洋或河流底部的粘土沉积中...
滚球体育 革命性发现: 量子自旋可使电子再分裂 Civen •8年前 (2016-04-10) 欧洲足球赛事 注:一个国际研究团队已在一种真实材料中,寻获了某种神秘的新材料,雖然早在過去40年前就有人推測但從未有过結果...
滚球体育 硫化铅量子点的“吸光大法” 编辑部实习生 •8年前 (2016-04-10) 欧洲足球赛事 注:最新研究发现,有机分子能够帮助电荷在大的硫化铅量子点上转移,从而帮助太阳能电池获取更多的光能。 光能...
滚球体育 室温超导体能否成功面世?氢原子的量子效应是关键 Simon •8年前 (2016-04-02) 欧洲足球赛事 注:西班牙科学家发现了目前超导体转变温度记录保持者的神奇超导特性的秘密。 去年,来自德国的研究者们发现,单纯...