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中国科学院福建物构所构筑出首类手性铝氧簇用于圆偏振发光(图)
金属 稀土 晶态化合物
2024/3/15
手性普遍存在于自然界,是生命体系的基本特征之一。从原子级水平上研究手性团簇的手性来源、多重手性,对手性化学和团簇化学具有重要意义。然而,手性金属有机簇合物仅约占手性晶态化合物的7.8%,集中在贵金属、稀土和过渡金属。2024年3月12日,中国科学院福建物质结构研究所研究员方伟慧采用协同配位合成策略,构筑出首类手性铝氧簇(cAlOCs),并应用于圆偏振发光。
中科院上海分院福建物构所基于手性铝氧簇用于圆偏振发光取得新进展(图)
手性铝氧 金属有机
2024/3/16
手性普遍存在于自然界,是生命体系的基本特征之一。从原子级水平上研究手性团簇的手性来源、多重手性对手性化学及团簇化学有着极其重要的意义。然而,手性金属有机簇合物仅约占手性晶态化合物的7.8%,主要集中在贵金属、稀土和过渡金属。2024年3月11日,中国科学院福建物质结构研究所方伟慧研究员采用协同配位合成策略,构筑了首类手性铝氧簇(cAlOCs)并应用于圆偏振发光。
中国科学院物理研究所通过界面缓冲层控制实现单层MoS2单晶晶圆(图)
界面 半导体器件 晶体
2024/3/16
随着芯片制程的发展和晶体管尺寸的持续微缩,传统硅基半导体器件达到了物理极限,面临着性能与功耗的瓶颈。以MoS2为代表的二维半导体材料,因其极限的物理厚度、表面原子级平整且无悬挂键、高本征迁移率、强的栅控能力,是解决当前晶体管微缩瓶颈,及构筑速度更快、功耗更低、亚10 nm 高性能半导体芯片的一类战略新材料。国际半导体联盟在2015年的技术路线图(International Technology R...
中国科学院物理研究所晶圆级立方碳化硅单晶生长取得突破(图)
碳化硅 晶体 光谱测量
2024/1/13
碳化硅(SiC)具有宽带隙、高击穿场强、高饱和电子漂移速率和高热导率等优异性能,在新能源汽车、光伏和5G通讯等领域具有重要的应用。与目前应用广泛的4H-SiC相比,立方SiC(3C-SiC)具有更高的载流子迁移率(2-4倍)、低的界面缺陷态密度(低1个数量级)和高的电子亲和势(3.7 eV)。利用3C-SiC制备场效应晶体管,可解决栅氧界面缺陷多导致的器件可靠性差等问题。但3C-SiC基晶体管进展...
海南特色南药益智圆柚酮生物合成研究有了新突破(图)
圆柚酮 植物学 合成生物学
2023/12/20
近日,中国热带农业科学院橡胶研究所与武汉大学药学院、泰康医学院和中南医院等单位联合发布了海南特色南药益智特征化合物圆柚酮合成代谢机制及生物合成的最新研究成果,研究团队成功解析了益智圆柚酮的生物合成途径并利用挖掘到的关键基因在工程菌中实现了圆柚酮的全生物合成。相关研究成果发表在国际知名植物学期刊New Phytologist。
上海微系统所在300 mm SOI晶圆制造技术方面实现突破(图)
晶圆制造 薄膜沉积
2023/12/3
2023年10月20日,上海微系统所魏星研究员团队在300 mm SOI晶圆制造技术方面取得突破性进展,制备出了国内第一片300 mm 射频(RF)SOI晶圆。团队基于集成电路材料全国重点实验室300 mm SOI研发平台,依次解决了300 mm RF-SOI晶圆所需的低氧高阻晶体制备、低应力高电阻率多晶硅薄膜沉积、非接触式平坦化等诸多核心技术难题,实现了国内300mm SOI制造技术从无到有的重...
国家纳米科学中心等离子体纳米颗粒增强的上转换圆偏振发光(图)
金属等离子体 纳米颗粒 圆偏振发光
2023/8/16
圆偏振发光(CPL)材料在3D显示、光学存储、信息加密等领域有着巨大的应用潜力。目前,发展具有高发光不对称因子(glum)的材料是其实际应用的关键。在之前的报道中,研究人员发现通过三重态-三重态湮灭(TTA)实现的上转换圆偏振发光比直接激发手性分子的圆偏振发光具有更高的不对称因子。但是该体系的glum依然有提升的空间,而且激子湮灭机制对发光量子效率也存在负面影响。2023年1月13日,国家纳米科学...
江淮“牵手” 世纪梦圆 ——引江济淮工程实现试通水试通航暨二期工程开工
水利部 引江济淮工程 试通水试通航
2023/1/10
2022年12月30日上午10时许,汩汩长江水从安徽枞阳枢纽流出,经沿线各级泵站提水,一路北上,翻越江淮分水岭、穿过渡槽涵洞,最终汇入淮河。历经六年施工建设,我国在建重大水利工程投资规模最大的项目——引江济淮一期工程实现试通水试通航,一条崭新的南北向水上大通道跃然而现,长江、淮河两大水系成功“牵手”,皖豫人民的世纪夙愿,今朝梦圆。