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从DNA到太阳系的轨道排列,自组织图案无处不在。自组织图案在物理学、生物学、地质学和化学等领域备受关注。非平衡系统会自发形成多种时空有序分布的斑图。以往报道的多数化学体系的自组织斑图均在溶液环境中形成。
2023年7月22日韩国高丽大学Sukbae Lee等人宣称在Pb10-xCux(PO4)6O (0.9
在电荷密度波材料中,电子密度的重新调制以及伴随的晶格畸变往往会破坏材料原本的对称性,导致多种自由度的对称性破缺以及演生相的产生。获得广泛研究的电荷密度波材料1T-TiSe2,在无手性晶格中表现出螺旋电子序,为科学家在凝聚态中探讨手性这一自然界常见的对称性破缺提供了独特的研究平台。然而,前期研究对形成手性电荷密度波的微观机制未有定论。
近日,中外科学家合作首次在实验中发现磁霍普夫子(Hopfion)。相关成果发表于《自然》杂志。同期以News&Views(新闻和观点)的专题文章加以评论。
近日,上海科技大学物质科学与技术学院系统材料学研究部刘朋昕课题组阐明了二氧化钛相变的新机理,成果发表于英国皇家化学学会旗下期刊《道尔顿会刊》 (Dalton Transactions),受邀入选亚太地区学术新秀专辑。
在重费米子、铜氧化物、铁基等非常规超导体中,电子通过相对运动克服库仑排斥,诱导自身配对产生超导电性,是目前已知的实现常压高温超导的唯一途径。因此,建立不同于常规电-声耦合配对机制的非常规超导理论,是探索常压下高温甚至室温超导的必然要求。
节能减排是当前应对全球气候变化及实现2050年碳中和宏伟目标的重要手段。2021 年,建筑耗能占全球能源需求的 34%,占与能源相关的二氧化碳排放量的 37%,而其中50%以上的建筑能源用于室内空间的制冷、供暖和照明。为提高建筑物的能源效率,可以动态调节太阳光透过率的智能窗户越来越受到人们的关注。通过光致变色智能窗对阳光进行自适应控制,可对建筑物的能效和日光舒适度产生巨大影响。含有无机光致变色纳米...
2023年11月20日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队与中国科学院大学杭州高等研究院合作,在卤化物钙钛矿薄膜单模激光器研究方面取得了进展。相关研究成果以Ionic Solvent-Assisted MAPbBr3 Perovskite Film for Two-Photon Pumped Single-Mode Laser为题,发表在《物理化学快报杂志》(The...
2023年11月16日下午,应国家脉冲强磁场科学中心朱增伟教授的邀请,上海科技大学郭艳峰研究员为师生作了题目为“反铁磁拓扑材料中的自旋织构型能带效应与反常霍尔效应”的学术报告。
2023年11月17日,中国科学院上海光学精密机械研究所邵宇川研究员、郑毅帆副研究员和华东理工大学杨双教授团队在钙钛矿光伏领域取得突破性进展。研究团队创新性地提出了原位双界面钝化策略,大幅提升了电池器件的光电转换效率和稳定性。相关研究成果以“In Situ Dual-Interface Passivation Strategy Enables the Efficiency of Formamidi...
2023年11月17日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队与国科大杭州高等研究院合作,在卤化物钙钛矿薄膜单模激光器方面取得进展,相关成果以“Ionic Solvent-Assisted MAPbBr3 Perovskite Film for Two-Photon Pumped Single-Mode Laser”为题发表于The Journal of Physica...
2023年11月17日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队与国科大杭州高等研究院和华中科技大学合作,在热蒸发钙钛矿薄膜随机激光无散斑成像研究方面取得进展,相关成果以“Thermally Evaporated MAPbBr3 Perovskite Random Laser with Improved Speckle-Free Laser Imaging”为题发表于AC...
自石墨烯被发现以来,原子层级别厚度的二维材料备受学界关注。与普通块体材料相比,剥离后的单层材料的电子和声子均呈现出完全的二维化行为特征,诱发了丰富多样的新奇物性。然而,二维材料多依赖于衬底的约束,而来自衬底的电子特别是声子的影响无法避免。同时,单层材料多不具备化学与环境稳定性。上述问题在普通块体材料中并不存在。因此,在块体材料中实现层间退耦合,诱导出本征二维特性具有重要意义,利于二维材料本征物性的...
费米超流是凝聚态物理的一项核心研究内容。从本质上来看,费米超流与玻色凝聚是相通的,都具备非对角长程序,因此在费米体系中实现超流的一个基本思路就是将偶数个费米子结合成一个复合玻色子,然后使之凝聚。BCS理论就是一个经典的例子 --- 两个不同自旋的费米子因吸引作用结合成库珀对再凝聚 --- 这种超流是由费米子之间的两体关联效应所导致的物理现象。基于此,一个十分有趣且富有挑战性的问题是,能否突破BCS...
费米超流是凝聚态物理的一项核心研究内容。从本质上来看,费米超流与玻色凝聚是相通的,都具备非对角长程序,因此在费米体系中实现超流的一个基本思路就是将偶数个费米子结合成一个复合玻色子,然后使之凝聚。BCS理论就是一个经典的例子 --- 两个不同自旋的费米子因吸引作用结合成库珀对再凝聚 --- 这种超流是由费米子之间的两体关联效应所导致的物理现象。基于此,一个十分有趣且富有挑战性的问题是,能否突破BCS...

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