研究透视:MIT 魔角石墨烯超导-超流刚度 | Nature
魔角双层转角石墨烯(magic-angle twisted bilayer graphene,MATBG,将两层石墨烯以特定转角1.05°堆叠形成的莫尔超晶格)中,超导物理是莫尔系统研究的热门主题之一,这为其他强关联材料(如高临界温度超导体)配对机制,提供新见
魔角双层转角石墨烯(magic-angle twisted bilayer graphene,MATBG,将两层石墨烯以特定转角1.05°堆叠形成的莫尔超晶格)中,超导物理是莫尔系统研究的热门主题之一,这为其他强关联材料(如高临界温度超导体)配对机制,提供新见
超导体的宏观量子特性可以通过超流刚度(ρs)来表征,该量描述了改变宏观量子波函数相位所需的能量。在非常规超导体中,例如铜氧化物超导体,ρs的低温行为与传统超导体显著不同,这是由于来自动量空间中无能隙点(节点)的准粒子激发。
近日,知名散热解决方案提供商Thermal Grizzly(暴力熊)发布了一款专为英伟达GeForce RTX 5090显卡GB202 GPU核心设计的KryoSheet石墨烯导热垫套装。这一创新产品的推出,旨在解决传统硅脂基导热膏在长期使用中可能出现的Pum
近日,美国麻省理工学院Pablo Jarillo-Herrero团队首次制备并研究了魔角螺旋三层石墨烯,尽管该系统具有二维的空间反演对称性,团队却在电输运测量中观测到了反常霍尔效应,表明其具有拓扑能带。进一步研究表明,原子尺度的弛豫对该系统在「超莫尔纹」尺度的
随着社会的快速发展,对高性能、高安全性电池技术的需求日益迫切。传统锂离子电池因依赖有机电解质,存在短路和热失控风险,可能导致爆炸和火灾。水系锌离子电池(AZIBs)因其使用水作为主要电解质成分,具有更高的安全性,成为能源存储领域的新兴选择。然而,AZIBs的锌
“JaNUS”一词源自古罗马神话中的双面神雅努斯,象征起点与终点、过去与未来,因此也是公历1月(January)的词源。在材料科学中,“Janus”常用来描述两侧截然不同的材料。由于这些材料具有非对称结构,往往能够展现出谷自旋分裂、垂直方向压电效应以及二次谐波
在琳琅满目的市场上,选择一款合适的按摩椅似乎成了一项充满挑战的任务。不同品牌之间的差异、各自独特的技术优势,以及多种产品类别的存在,让消费者难以决策。每个人的身体状况和按摩需求各不相同,面对诸如品牌口碑、功能特点等方面的考虑,可能会让人无措。在这种情况下,按摩
2024年12月31日,《启航2025—中央广播电视总台跨年晚会》在泰山脚下,通过CCTV-1、CCTV-3、CCTV-15和央视频、央视网等新媒体平台同步向海内外播出。酷轻松所属企业宇航派蒙以“专注石墨烯发热技术,以新材料带来应用新突破”的口号登场,通过央视
2024年12月31日的跨年之夜,《启航2025—中央广播电视总台跨年晚会》在CCTV-1、CCTV-3、CCTV-15和央视频、央视网等新媒体平台同步向海内外播出。本次晚会主舞台设在巍峨泰山脚下、旖旎天平湖畔,为全球华人献上了一场欢乐祥和的视听盛宴。
这篇文章探讨了石墨烯在太赫兹(THz)通信中的非线性光学潜力,特别是谐波生成的应用。研究团队通过多层石墨烯设计,显著提高了光与物质的相互作用长度,从而增强了三次谐波生成(THG)的效率。研究还结合了电极和等离子体超表面,以进一步提升谐波生成能力。尽管结果令人鼓
随着科技的进步和生活水平的提高,人们对居家环境的要求也在不断提升。吉居客石墨烯电地暖,作为一种新型的供暖方式,正以其高效节能、温暖舒适的特点,为现代家庭带来生活品质的全新升级。本文将探索石墨烯电地暖如何通过其独特的技术优势,改善居家环境,让居住者享受到健康生活
2024年12月31日的跨年之夜,《启航2025—中央广播电视总台跨年晚会》在CCTV-1、CCTV-3、CCTV-15和央视频、央视网等新媒体平台同步向海内外播出。本次晚会主舞台设在巍峨泰山脚下、旖旎天平湖畔,为全球华人献上了一场欢乐祥和的视听盛宴。
据eenewseurope 1月22日报道,日本TDK近日表示正在投资宾夕法尼亚州匹兹堡的NovoLinc,该公司使用专有材料系统和纳米机械设计来降低热阻。该技术最初由卡内基梅隆大学开发,在美国 ARPA-E 散热器芯片计划中孵化。
柔性传感器在可穿戴电子设备、医疗监测和人机交互方面的变革潜力日益得到认可。尽管取得了这些进步,但开发结构简单、大面积制备的柔性传感器阵列以实现有效的信号传感和监测功能仍具有挑战性。本文,湖南工程学院邹鸿翔 特聘研究员,上海交通大学Linchuan Zhao等研
随着三维(3D)打印成为一种新的制造技术,对高性能 3D打印材料的需求也随之增加,以确保其广泛适用于各种承重结构。特别是,材料的触变性能使其在外力作用下流动,而在其他情况下则不流动。据报道,由于材料具有自立和易于加工的特性,因此可以实现快速和高分辨率打印。在这
基于石墨烯的自旋电子器件,需要有效的自旋注入,并且通常使用电介质隧道势垒,以促进自旋注入。然而,在二维表面上,直接生长超薄电介质是极具有挑战性和不可靠的。
石墨烯 electronics 自旋 2025-01-21 14:21 18
石墨烯因具有狄拉克锥型电子结构、超高载流子迁移率和宽波长范围光学吸收等特性,使其在光学调控、光电器件、超材料设计等纳米光学应用中展现出巨大潜力。其中,石墨烯基材料的非线性光学性质,如三次谐波(THG)、四波混频(FWM)等,在光通讯应用中的前景尤为引人注意。二
在半导体和绝缘体上精确合成石墨烯纳米结构一直是一项艰巨的挑战。特别是,催化环脱氢平面化反应所需的金属衬底限制了石墨烯衍生物的电子和/或磁性结构的后续应用。
石墨烯因具有狄拉克锥型电子结构、超高载流子迁移率和宽波长范围光学吸收等特性,使其在光学调控、光电器件、超材料设计等纳米光学应用中展现出巨大潜力。其中,石墨烯基材料的非线性光学性质,如三次谐波(THG)、四波混频(FWM)等,在光通讯应用中的前景尤为引人注意。二
近日,华东理工大学物理学院梁珊珊副教授等在学术期刊Small(IF=13.0)上,以“Cation-recognition” Effect of 2D Nanochannels in Graphene Oxide Membranes Intercalated