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近年来,拓扑量子材料研究已成为国际瞩目的重要研究领域,其包括拓扑绝缘体、拓扑晶体绝缘体和狄拉克半金属等。在拓扑材料中,一些电子具有类似光子的线性色散关系,其能带呈狄拉克锥结构,被称为无质量狄拉克费米子,能够在拓扑材料中引起许多新奇的物理效应。这些效应可能在未来电子器件中发挥特殊的作用,如可用于制备低能耗的高速电子器件的量子反常霍尔效应。本研究方向主要利用第一性原理计算方法,通过精准的材料设计和调控...
大数据时代的到来,全球信息量爆炸式增长,海量数据需要进行有效地处理和存储,因此对信息存储器提出了低功耗、小型化、高容量和高功能密度等诸多要求,从而迫切需要开发基于新结构、新原理和新材料的新型存储器。阻变存储器因其具有非易失性、结构简单、低功耗、超高密度、快速读写等优势,被认为是最具发展潜力的新型存储技术之一。本课题组主要开展在阻变存储器中纳米导电通道和界面结构的可控构建、有效调控及其功能化等工作,...
过渡金属氧化物,由于强关联特性出现的诸多奇异物理性质,如高温超导、庞磁电阻、多铁性、金属绝缘体转变等,在过去的二十多年中一直是凝聚态物理和材料科学的研究热点。诺贝尔物理奖得主Herbert Kroemer教授在其获奖发言中指出“The interface is the device”(界面即器件)。将过渡金属氧化物组成异质结,两种材料零距离接触后,由于轨道、电荷、自旋和晶格自由度之间的纠缠,界面处...
具有高磁晶各向异性能和高磁能积的永磁材料不仅被广泛应用于清洁能源汽车、风力发电、节能家电等民用领域,更是航空航天、武器装备、电子信息等国防尖端技术领域的重要基础材料。随着近期稀土价格的持续升温和产量控制,新一代无稀土永磁替代材料的开发与探索势在必行,尤其是风力发电和电动汽车等领域耐高温永磁体的研发。根据稀土永磁材料设计原则,本研究方向将采用物理气相沉积技术和化学制备方法来重点开发高各向异性常数的新...
自旋电子学是近些年来在半导体电子学和磁学基础上发展起来的一门新兴交叉学科,是继微电子、光电子材料之后具有广阔应用前景的新型信息存储、处理和传输材料。氧化物自旋电子学材料由于其丰富的物理内涵和广阔的应用前景已成为当今凝聚态物理和材料科学领域最受关注的前沿领域之一。本课题组主要研究复杂氧化物和二元氧化物的界面效应、磁性和输运性质等,重点开展有关磁性机制、交换偏置、界面超导、自旋过滤效应以及晶格-自旋-...
我国在芯片研究领域的突破性进展--直接数字频率合成(DDS芯片)。

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