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中国科学院物理所实现转角叠层石墨烯纳米带的构筑及其边界态调控(图)
转角叠层 石墨烯纳米带 边界态调控
2023/4/18
将二维层状材料以特定转角堆叠,可以构筑出具有关联电子性质的转角量子材料,为研究非常规超导、可控构筑量子物态等提供了全新的研究思路和技术途径。目前,对转角量子材料的研究主要集中在二维材料领域,如转角双层/三层石墨烯和转角双层金属硫族化合物等。一维纳米材料如石墨烯纳米带存在多种具有新奇物性的边界态,如锯齿型边界石墨烯纳米带的自旋极化边界态、不同宽度扶手椅型边界石墨烯纳米带异质结的拓扑界面态等。通过对石...
由中科院物理所、中科院北京物质和纳米科学大型仪器区域中心、基金委重大研究计划“纳米制造的基础研究”联合实验室共同举办的“2014年微纳米加工技术讲习班”于2014年7月14日至7月18日在物理所成功举行。本次讲习班面向国内从事纳米科技的研究者进行公益讲座, 将微纳米加工技术基础知识讲授与前沿专题讲座和先进微加工设备介绍相结合,由物理所微加工实验室富有实践经验的技术人员主讲,讲授关于微纳米尺度加工技...
日前从中国科学院物理所获悉,该所高鸿钧研究组的科研人员首次发现了制备铪烯二维蜂窝状原子晶体的方法,从而向实现非碳元素的类石墨烯二维蜂窝状结构迈出了重要一步。相关成果发表在近期出版的《纳米快报》杂志上,并被《自然中国》和《自然—纳米技术》作为研究亮点进行了报道。
中国科学院物理所金属纳米线集成纳米光学芯片的原理研究取得新进展
纳米光学芯片 金属纳米线 光学器件
2011/11/17
金属纳米结构中的表面等离激元具有许多奇特的光学性质,如光场局域效应、透射增强、共振频率对周围环境敏感等,因而被广泛应用于纳米集成光学器件、癌症热疗、光学传感、增强光催化、太阳能电池以及表面增强拉曼光谱等。其中,利用表面等离激元设计与制作亚波长光学器件是一个崭新而迅速发展的研究方向。在一维金属纳米结构中,表面等离激元可以将光场限制在远小于光波长的横截面内,这一特性为光学芯片的高密度集成奠定了理论基础...