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在纳米光子系统中,极化激元是一种由入射光与材料表界面相互作用形成的特殊电磁模式,能够实现纳米尺度上光信息的传输和处理。极化激元材料是构建光电互联芯片的重要材料基础。然而,由于光学材料本身的损耗限制,极化激元光子器件在应用推广方面存在一定困难。
中国科学院大连化学物理研究所专利:一种液相激光辅助合成异质原子掺杂石墨烯气凝胶的方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:于直接数字合成dds技术的dsp连续波激光相位测距系统
中国科学院深圳先进技术研究院专利:基带波束合成超声成像方法及其系统
2023年11月20日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所纳米材料与器件技术研究部环境与能源纳米材料中心团队,在常温常压电催化合成过氧化氢及生物质氧化升级方面取得新进展。该研究制备了负载在碳纳米纤维上的氧配位Fe单原子/团簇催化剂( FeSAs/ACs-BCC),实现了高效电催化两电子氧还原反应合成过氧化氢,并与电芬顿反应偶联实现了乙二醇的氧化升级。
2023年11月9日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员、于良副研究员团队与厦门大学王野教授团队合作在合成气直接制多碳醇研究中取得新进展。合作团队利用钾修饰的富边结构硫化钼催化剂,实现了合成气高活性、高选择性制多碳醇,为催化剂活性中心纳米结构与微环境的理性设计提供了借鉴。
2023年11月9日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室能源与环境小分子催化研究中心邓德会研究员、于良副研究员团队与厦门大学王野教授团队合作在合成气直接制多碳醇研究中取得新进展。合作团队利用钾修饰的富边结构硫化钼催化剂,实现了合成气高活性、高选择性制多碳醇,为催化剂活性中心纳米结构与微环境的理性设计提供了借鉴。 多碳醇,指含有2个碳原子以上的醇(即C2+OH),其被广泛用作化工原...
低维磁性材料由于其特殊的磁学性质,在基础理论发展和自旋电子器件应用均有重要研究价值,因而引起了研究人员的广泛兴趣。二维磁性材料研究在过去的十多年里取得了长足进展,如铬基卤化物范德瓦尔斯磁体 CrX3(X=I、Br、Cl)具有高度可调的磁性能,表现出明显的层数依赖。然而,这些奇妙的特性能否从二维延续到一维是一个极具吸引力和挑战性的问题。合成高质量一维磁性原子链是研究其物理特性的重要前提。然而,将二维...
纳米塑料(Nanoplastics,NPs)的污染效应越来越受到重视,研究发现NPs会引起包括物理损伤、氧化应激、细胞信号传导受损、发育缺陷和遗传损伤等在内的多种不良影响。然而,受NPs本身性质和环境因素的影响,环境中NPs的准确跟踪监测和可靠定量分析问题仍然亟待解决。尽管如此,实验室中纳米塑料毒理及环境行为研究,可为其污染防治、毒理效应研究提供参考。为此,纳米塑料的可控合成及定量化十分重要。
中国科学院西安光学精密机械研究所专利:一种基于合成光学网格的双输入双输出光学开关
合成孔径成像(Synthetic aperture imaging,SAI)通过多角度获取目标信息来等效大孔径和小景深相机成像.因此,该技术可以虚化遮挡物,实现对被遮挡目标的成像.然而,在密集遮挡和极端光照条件下,由于遮挡物的密集干扰和相机本身较低的动态范围,基于传统相机的合成孔径成像(SAI with conventional cameras,SAI-C)无法有效地对被遮挡目标进行成像。
光致发光材料在信息安全领域的应用一直备受关注。现已开发出了包括水印、二维码和发光打印等多项防伪技术。然而常见的荧光材料颜色单一且很容易被模仿,更有效的防伪策略是光学特性多维度可调的新型材料,如发射颜色、发射强度以及余辉时长。这些光学特性不仅可以消除背景干扰,并且能够通过颜色和余辉时长的组合来实现多重加密。
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种在溶液中锗量子点的绿色合成方法、锗量子点及其在生物成像上的应用
硼是周期表上第5号元素,相比于碳,硼原子最外层缺少一个电子,因而硼与硼之间能形成复杂的多中心多电子的化学键,使得低维硼单质成为结构最丰富的材料之一。由少数分子构成的硼团簇被认为是各个维度下硼单质的基本组成单元,因此受到广泛的关注和研究。例如硼三维块体和化合物的基本结构单元为二十面体的B12团簇。而平面或准平面的Bn(n=3-12,36)团簇被认为是二维硼烯形成的前驱物。早期对硼团簇的研究主要是利用...

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