图片来自参考文献[7] 上次推出了量子点合成上集(http://www.cailiaoniu.com/23459.html),由于小编个人的原因,现在才推出下集...
材料牛注: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,这位侠士将激发材料王国的原力,缔造新的光明。...
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。通俗地说,量子点(Quantu...
材料牛注: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。 科学家在金纳米颗粒和反射镜之间的纳米间隙中俘获有色染料分子,...
材料牛注: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,其顶面和底面是绝缘的。由弱拓扑绝缘体制造的晶体管将...
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:双层异质结中的晶格错配主导机械可调热导率;量子阱结...
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动物体,但仅限于物体很小且移动距离超短。最近科学...
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与电阻可调的层状硫化锡半导体混合合成了一种捕光...
材料牛注: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。目前新的研究,向我们展示了这种液态材料如何在体...
材料牛注: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。这种新發現称之为「量子自旋液体」(quant...
材料牛注: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。 光能是最充裕的可再生能源,学会如何收集利用这些辐射是解...
材料牛注: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,单纯的硫化氢分子(H2S)在温度达到203K(-7...