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2024年4月7日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴忠帅团队,联合中国科学院院士、深圳先进技术研究院、金属研究所研究员成会明,北京大学电子学院副教授康宁,在二维过渡金属碲化物材料的宏量制备方面取得进展,为过渡金属碲化物二维材料的规模化制备提供了可能性。4月3日,相关研究成果在线发表在《自然》(Nature)上。审稿人评价这一方法简单、快速、高效,对二维材料的宏量制备具有普适意义。
二维共轭聚合物(2DCPs)是一类新型的半导体材料体系,其独特的拓展二维共轭结构,预示其优异的光电特性,在有机电子学领域具有重要应用前景。然而,目前报道的大多数2DCPs材料的光电性能仍然相对较差,同时具有强荧光特性的二维共轭聚合物半导体方面的研究报道很少。造成该类材料荧光猝灭的原因是2DCPs体系中紧密的层间π-π堆叠使其能量耗散严重,导致其往往不发光或者荧光特性差。
光学声子对材料的光、电、热等物理性质起着至关重要的作用。特别是,纵向光学(LO)声子的行为由于材料的极性而与众不同。在非极性材料中,无论是三维(3D)还是二维(2D)系统,晶格对称性保证了LO和横向光学(TO)声子在布里渊区中心具有零色散斜率的简并(图1a)。然而,在极性材料中,LO声子的晶格振动会产生额外的长程电场,进而对极性晶格施加长程库仑力。长程库仑相互作用显著改变了LO声子的行为。在3D情...
最近,精准智能化学重点实验室吴长征教授课题组发现有机分子与无机结构形成磁性交换新机制,获得高居里温度(> 400 K)和强磁性(4 emu.g-1)的二维铁磁分子材料。相关研究成果以“Room-temperature long-range ferromagnetic order in a confined molecular monolayer”为题于2024年1月10日在线发表在《自然?物理》杂...
二维量子回流观测研究获进展     二维  量子回流  观测       2023/12/14
波兰华沙大学物理学院研究人员将两束顺时针方向扭曲的光束叠加在一起,在叠加后的暗区产生逆时针扭曲。发表在新一期《光学》杂志上的这一发现,对光-物质相互作用的研究具有重要意义,并代表着朝着观察到一种被称为量子回流的特殊现象迈出了一步。
近年来,二维(2D)材料因具有独特的与自旋相关的物理性质(范德华材料的磁子激子耦合行为和金属有机骨架材料中非常规磁现象等)而引起了物理学家和材料学家们的广泛关注。尤其是具有磁性(铁磁和反铁磁)的二维材料更是下一代自旋电子器件的首选材料。然而,由于反铁磁缺乏净磁化强度以及外磁场响应能力,准确识别它们的磁结构、进而深入理解其反铁磁衍生效应仍然是一个严酷挑战,这极大地限制了二维反铁磁的基础研究和实际应用...
由于导电电子的屏蔽作用,铁电性和金属性一般不能共存。铁电金属在自然界中非常罕见,但却表现出各种独特的性质,如非常规的超导性、独特的光学响应和磁电效应。过渡金属硫族化合物MTe2系列材料具有稳定的层状结构1T/1T’相,由于空间反演对称性存在而缺乏自发极化。由于其独特的层间相互作用,范德瓦尔斯(vdW, van der Waals)层状材料滑移铁电机理早在2017年被研究者提出,但一直没有被观测到。...
二维范德华铁磁体具有固有的长程磁有序和高度的磁可调谐性, 为高能效、非易失性自旋电子学的发展提供了一个新平台。同时,较弱的层间范德华力有利于二维铁磁与其他材料的异质集成,可拓宽相关器件的应用。近日,上海科技大学拓扑物理实验室寇煦丰团队(信息学院)、李刚团队(物质学院)和陈宇林-柳仲楷团队(物质学院)利用分子束外延(MBE)技术生长了具有晶圆级尺寸、原子级平整表面的CrTe2薄膜和Bi2Te3/Cr...
稳态强磁场实验装置(SHMFF)用户中国科学技术大学闫文盛课题组与中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心盛志高课题组合作,利用SHMFF所属超导磁体SM1及超快光学等技术系统研究了二维Néel型反铁磁VPS3中的相干激子-磁子耦合效应。相关研究成果发表于国际材料学顶刊Advanced Materials。
近日,南京大学现代工程与应用科学学院袁洪涛教授团队与合作者们,通过高压转角电输运测量技术,在层状磷砷体系(AsxP1?x)中,证实了压致二维超导电性,揭示了其中超导电子配对机制中能谷与超导维度锁定的现象,并且提出了一种全新的实现二维超导电性的技术路线:通过对层状超导材料施加高压来重构它的能带结构和费米面,产生全新的具有二维能量动量色散关系的费米口袋,从而提高它沿着面外方向的超导相干长度,最终在厚层...
HgMnTe磁性二维电子气的自旋输运特性。
中国科学院金属研究所专利:一种高质量超薄二维过渡族金属碳化物晶体及其制备方法
极化子是半导体或绝缘体中的一种基本物理现象,是由材料体内的额外电荷(电子或空穴)在电声耦合作用下被束缚在局域晶格畸变处而构成的复合准粒子,对材料的输运特性、表面催化、磁性甚至超导性表现出极其重要的影响。在原子尺度下对极化子的表征和操纵有助于了解极化子的基本物理机制,乃至材料的基本物理特性。然而自极化子概念提出以来,已发现具有极化子的材料体系中,额外电荷往往来自于晶格缺陷,如空位、掺杂或吸附原子等,...
具有非平庸晶格结构的二维材料中存在丰富的物理特性,这些特性由于受到对称性的保护而非常稳定。例如,以石墨烯和硅烯为代表的蜂窝晶格在布里渊区的K点存在线性色散的狄拉克锥。另一方面,在二维线图晶格中(包括笼目和棋盘晶格),对称约束导致布洛赫波的干涉相消,从而导致实空间中波函数的局域化或动量空间中的拓扑平带,导致出现多种强关联物理效应,包括分数量子霍尔效应、非常规超导和维格纳结晶化等。线图晶格中丰富的物理...
铜基高温超导电性及其配对机制是凝聚态物理与强关联量子物理研究中长期争议并充满挑战的重大问题。其中,掺杂铜氧化物十分丰富的有限温度相图吸引了人们广泛和长期的研究兴趣(图1)。为理解相图中的新奇的超导相与正常相,人们提出费米子Hubbard模型作为研究高温超导的基础理论模型。尽管形式简单,二维Hubbard模型的解析与数值求解都存在很大的困难,是关联量子多体物理领域的重要问题。发展新的场论方法和多体计...

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