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基于自旋选择性的光学跃迁过程,自旋极化激光可以将电子自旋角动量直接转化为相干光子的圆偏振态,在3D显示、量子技术等新兴领域扮演着重要的角色。目前已报道的自旋极化激光往往依赖铁磁电极自旋注入或偏振光学元件去实现,限制了这种新型激光器件的小型化和功能集成。研究表明,低维手性有机无机复合钙钛矿结合了有机分子的化学多样性和无机材料重原子效应带来的大的自旋-轨道耦合,表现出优异的加工性能、显著的自旋能态裂分...
激光在光子芯片、激光显示、车载雷达等新兴领域发挥着不可或缺的作用。有机材料由于分子多样性、能级丰富性、异质相容性、易加工性等优点,在高性能、多功能激光器构筑方面具有显著优势,有望进一步革新激光技术与应用。目前,有机激光器依赖大尺寸脉冲泵浦源,不利于功能器件集成,严重限制了有机激光的应用范围。因此,发展有机连续波激光器具有重要的科学意义和应用价值,而有机连续波激光材料是这一领域的关键。
2022年“科学探索奖”获奖名单揭晓,50位青年科学家获奖。化学所赵永生研究员因在化学新材料领域的突出表现成功入选。
2020年11月3日下午,何梁何利基金2020年度颁奖大会在北京钓鱼台国宾馆举行。今年全国共有52名科技人员获奖,其中科学与技术成就奖2人,科学与技术进步奖30人,科学与技术创新奖20人。
相比于传统的阴极射线管、液晶、LED等显示技术,激光显示具有全色域、高亮度等颠覆性优势,被认为是下一代显示技术的核心。通过对红绿蓝三基色激光进行投影的方式,激光显示已经在影院实现了应用,然而可用于手机、电脑等设备的平板激光显示尚未实现,根本原因在于缺乏稳定可靠的自发射激光显示面板。在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院战略先导专项的支持下,中国科学院光化学重点实验室赵永生研究员课题组科研人员近年...
最近,在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的大力支持下,化学所绿色印刷院重点实验室宋延林课题组与光化学院重点实验室赵永生课题组合作,针对气相生长体系中钙钛矿随机成核和晶格不匹配问题,创新性地将打印制备的晶种模板引入到钙钛矿气相生长体系,并提出了一种利用晶种模板可控外延生长无机钙钛矿单晶的方法(图1)。研究人员首先通过喷墨打印的方法在疏水基材上制备了钙钛矿晶种,然后将生长有晶种的模板引入到钙钛矿...

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