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位移型铁电材料(如BaTiO3、PbTiO3等)因其优异的性能在电容器、传感器和驱动器等众多领域得到了广泛的应用。但是,这些材料的自发电极化往往由非磁性的d0或6s2离子的位移引起,使得外磁场几乎不能调控材料的电极化强度。尽管在少数位移型铁电材料中发现磁性离子直接参与了电极化的形成,但是这些材料大多具有稳定的反铁磁结构,外磁场很难调控磁有序结构以及和磁有序(磁畴)关联的铁电极化(铁电畴)。因此,如...
在国家自然科学基金委、山东省自然科学基金委和中国科学院的支持下,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心软物质物理实验室翁羽翔团队(SM6组)在光合捕光体系的能量转移机制方面取得了新的进展。团队应用自行研制的偏振控制二维电子态相干光谱仪,揭示了嗜热蓝藻捕光天线藻蓝蛋白Phycocyanin 620 (PC620) 的共振传能机制。该成果以题为“Incoherent Ultrafast En...
光与物质的相互作用是光子器件发展的基石。光与物质之间的耦合具有偏振敏感性。而偏振选择性可以为光与物质相互作用提供新的自由度。原子层级的二维过渡金属硫化物(TMD)具有室温稳定的激子效应,成为研究光与物质相互作用的理想材料平台。在弱耦合范畴,单层TMD与各向异性人工纳米结构集成可以通过近场耦合实现激子发光增强;在强耦合范畴,当光子与激子之间的相干能量交换速率超过它们自身的衰减速率时,激子与光子的耦合...
2024年9月6日,中国科学院兰州化学物理研究所资源化学与能源材料研究中心电化学储能材料研究团队联合云南大学、英国爱丁堡大学、韩国嘉泉大学等在太阳能温差发电器耦合超级电容器实现太阳热能向电能转化与存储方面取得系列进展。
在新能源动力电池领域,大尺寸全极耳圆柱电池因其高能量密度、高成组效率等显著优势,在近年来备受关注。相比于传统尺寸圆柱电池,大尺寸圆柱电池具有更高的产热量和更严重的电芯形变。作为典型的复杂工程体系,电池的生产设计涉及多尺度、多物理场耦合的科学问题,这使得目前各类大尺寸圆柱电池,仍缺乏多物理场耦合的底层安全设计架构,限制了其电化学性能与安全性的进一步提升。
在国家自然科学基金项目(批准号:42174184)资助下,北京大学周煦之研究员团队与国内外合作者在空间等离子体波-粒共振及耦合过程研究方面取得进展。研究成果以“空间等离子体中朗道共振与异常共振耦合过程的识别(Identification of coupled Landau and anomalous resonances in space plasmas)”为题,于2024年7月16日发表在《物理...
回音壁模式光学微腔由于具有极高的品质因子和较小的模式体积,因此可以极大增强光与物质相互作用的强度,因此在高灵敏传感、非线性光学、微型激光器、量子光学等方面都吸引了广泛的研究兴趣。微腔中的回音壁模式是行波模,它支持一对简并的、传播方向相反的模式,即顺时针模式acw和逆时针模式accw。在一个完美的微腔中,顺时针模式和逆时针模式频率相同,传播方向相反,二者是正交的,没有相互作用。然而,当微腔表面出现散...
磁电多铁材料是一种同时具有铁磁性和铁电性的多功能材料,近年来备受关注。由于其电学性质和磁学性质之间相互耦合,磁电多铁材料可以实现磁场控制电极化或者电场调控磁学性质,在高密度、低能耗、高读写速率器件中有着广阔的应用前景。
多轨道复杂氧化物体系一直是众多强关联效应的实现载体和调制平台。其中Hund耦合效应作为主导的强关联多轨道金属体系最近得到了普遍关注和深入研究,这些体系具有部分填充的d或者f壳层,在远离Mott态的前提下展现出独特的非费米液行为。钙钛矿型钌酸盐(ARuO3, A = Ca or Sr)作为Hund金属,包含的两种材料结构相似但拥有着不尽相同的物理性质。其中一个争论已久的核心问题是CaRuO3的磁基态...
多轨道复杂氧化物体系一直是众多强关联效应的实现载体和调制平台。其中Hund耦合效应作为主导的强关联多轨道金属体系最近得到了普遍关注和深入研究,这些体系具有部分填充的d或者f壳层,在远离Mott态的前提下展现出独特的非费米液行为。钙钛矿型钌酸盐(ARuO3, A = Ca or Sr)作为Hund金属,包含的两种材料结构相似但拥有着不尽相同的物理性质。其中一个争论已久的核心问题是CaRuO3的磁基态...
贵金属硫族化合物因其具有丰富的晶体构型,兼具成本优势,2024年来在电催化领域展现出良好的潜在应用。过程工程所研究员杨军、刘卉和徐文青合作,开发了一种耦合球磨固相混合和快速焦耳热法,用以实现贵金属硫族化合物纳米材料的普适性制备。2024年6月11日,相关研究成果发表在Advanced Functional Materials上 (DOI: 10.1002/adfm.202405945)。
液体动态行为操纵在防结冰、液体输运、微流控等领域有着广泛的应用。利用异质浸润性表面可以精确调控液体表界面作用力,实现复杂动态行为的控制。在科技部、国家自然科学基金委、中国科学院和化学研究所的支持下,绿色印刷院重点实验室宋延林课题组近年来系统研究了异质浸润性表面对液滴动态行为的调控规律,实现了液体复杂行为的精确操纵(Nat. Commun. 2019, 10, 950; Sc...
关联氧化物异质界面多自由度之间强烈的层间耦合效应,为构筑奇异界面量子新物态和调控材料磁电功能提供了重要手段。La0.7Sr0.3MnO3(LSMO)是钙钛矿氧化物中居里温度最高(Tc =370K)的铁磁性材料,且具有100%自旋极化率和良好导电性,是氧化物自旋电子学研究中最具有代表性的明星材料。然而,将LSMO制备成超薄薄膜时,其室温铁磁特性随即消失,即所谓的磁死层效应。现代电子技术的发展对器件小...
氢能被誉为21世纪最具发展潜力的清洁能源,是可再生能源高效利用的重要载体、抢占未来科技制高点的重要抓手和推动工业低碳转型的关键介质。中国将氢能产业视为实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑,并发布了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》。铂族金属是电解水制氢和燃料电池的高效催化剂,在氢能基础设施建设中发挥着不可或缺的关键作用。然而,作为全球最大的铂消费国,中国超过95%的铂资源依赖海外供应,...
“活性物质”是利用非机械形式的能量实现自驱动(细菌等)或者对外做功(纤毛等)的物理系统的统称。在活性物质研究中,对于多鞭毛微生物运动行为的研究和设计是非常有趣的课题。

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