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薄膜
性能更好的新型p型近红外透明导电薄膜
中国科学院张楠楠无花果一个2英寸尺寸的p型近红外TCCuRhO2薄膜照片信用:魏仁怀中国科学院合肥物理研究所的一组科学家开发了具有超高电导率的新型p型(正空穴)近红外透明导电(TC)薄膜,揭开了TC新材料的面纱“它们具有非凡的性能,”带领团...
2023-05-19
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研究人员开发“无腐蚀”铜薄膜
釜山国立大学用原子溅射外延生长铜薄膜,然后用理论模型揭示了其强抗氧化性背后的机理学分:釜山国立大学铜(Cu)对我们的日常生活至关重要,因为它具有优异的导电性,以及其他有价值的物理属性,如将铜拉成细丝的能力铜是电子、半导体和电子光学行业的核心金...
2023-01-30
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超流薄膜中的俘获涡流
byFLEET图1UQ团队设计的简单测试系统模拟了圆形缺陷上的单个量化涡流散射信用:FLEET昆士兰大学的物理学家揭示了微小的漩涡是如何在超流中被障碍物卡住的超流体是一种量子物质,可以在没有粘性的情况下流动,因此不会因摩擦而变慢超流体的第...
2022-12-14
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开发用于可拉伸和坚固的生物电子膜的超薄膜
洛杉矶加州大学由范德华薄膜制成的皮肤晶体管的艺术表现鸣谢:颜等/加州大学洛杉矶分校加州大学洛杉矶分校的研究人员开发了一种独特的超薄膜设计,用于高度柔性但机械坚固的生物电子薄膜,这可能为精确贴合身体轮廓并符合其运动的诊断皮肤传感器铺平道路《科...
2022-10-10
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硒化铁薄膜揭示了超导性的线索
耶鲁大学工程与应用科学学院无花果1:利用偏振光子进行ARPES表征单层FeSe/STO26的2-Fe(红色正方形)和1-Fe(蓝色正方形)布里渊区,以及费米表面(蓝色和红色椭圆)示意图绿线是图1和图2中ARPES的两条切割线1–4b线性偏振相关AR...
2022-09-28
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石墨烯薄膜揭示的细菌声道
代尔夫特理工大学艺术家对检测单个细菌纳米运动的石墨烯鼓的印象信用:Irek罗斯伦,你代尔夫特你有没有想过细菌是否会发出与众不同的声音?如果我们能听到细菌的声音,我们就能知道它们是否活着当使用抗生素杀死细菌时,这些声音就会停止——当然,除非细...
2022-09-11
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拉平曲线:纳米薄膜增强超连续谱版
中国科学院(一)纳米薄膜增强外露芯纤维示意图顶部插图是纤维横截面的扫描电子显微图像,底部插图显示了纤芯区域的横截面示意图红色虚线圆圈表示核心(b)改善具有陡的纳米膜梯度∨1的光纤的测量光谱输出1纳米/毫米(59-144纳米厚度,68毫米纤维长度,...
2022-09-09
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环境友好型太阳能电池用n型导电硫化锡薄膜
东北大学世界上第一个不含有毒元素的n型导电SnS薄膜作者:伊塞·铃木等硫化锡是一种丰富、安全、环保的太阳能电池材料这种廉价的材料预计将用于下一代太阳能电池板东北大学先进材料多学科研究所助理教授伊塞·铃木和川西聪领导的一个研究小组首次通过杂质掺杂制...
2022-09-08
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纳米管薄膜为电子学开辟了新的前景
斯科尔科沃科学技术研究所图1扫描电子显微镜下的碳纳米管薄膜学分:斯科尔科沃科技学院来自MIPT和斯科尔泰克的物理学家已经找到了一种方法来修改和有目的地调整碳纳米管的电子特性,以满足新型电子设备的要求这篇论文发表在《碳》杂志上碳纳米材料形成了...
2022-08-31
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薄膜异质结构中的低压磁电耦合
作者:PhysThamaraseeJeewandara(同organic)有机(011)取向PMN-铂中的各向异性应变(A)笛卡尔坐标x、y和z分别被定义为晶体[100]、[011]和[011]方向(011)取向的PMN-铂晶胞中的极化方向...
2022-08-09
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用原子“喷涂拼多多音乐”控制薄膜
byBethMundy,PacificNorthwestNationalLaborato...
2022-07-28
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普通金属铁磁薄膜十条みゆき的超低磁阻尼
作者:ThamaraseeJeewandara,Phys(同organic)有机Fe1-XalX(x=0,19,25和50)的几个计算的典型电子密度八个具有16个铁原子的bcc晶胞被用来构建一个超晶胞,用于纯铁DOS计算和不同浓度的Fe1-...
2022-07-27
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微制造薄膜电极显示出治疗前景
在劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)和加州大学旧金山分校团队最近的一项研究中,研究人员发现,LLNL开发的薄膜微电极的灵活性,加上更高密度的网格间距,提供了关于大脑如何工作的更详细的信息,同时还提供了刺激受癫痫和其他神经疾病影响的大脑区域的能力信用:劳伦斯...
2022-07-25
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固体内部原子和分子振动薄膜的新方上原美雪法
作者:IIT·孟买德布达·保罗入射的x光或电子脉冲击中样品,从而产生原子振动固体对入射脉冲的响应被探测器、x光或电子照相机观察到信用:阿迪蒂亚普拉萨德罗伊,机械工程系,IIT孟买理论和实验科学家聚集在一起观察固体振动原子或分子构成了我们周围的...
2022-07-11
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超快速气体流过胡富国近况二维薄膜中最小的孔
宾夕法尼亚大学研究人员发现超快速气流通过2D膜上的原子级小孔,验证了一个百年来的流体动力学方程信用:NHassani&沙希德·拉吉大学硕士曼彻斯特大学和宾夕法尼亚大学国家石墨烯研究所的研究人员在《科学进展》杂志上发表的一...
2022-07-08
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用桃野美佐子多孔纳米薄膜涂覆塑料
东北大学学分:东北大学多孔材料的孔径影响材料的性能例如,小孔产生更大的吸收表面积硅胶就是一个典型的例子,它通常用于食品包装来吸收水分最近对多孔材料的研究已经导致了具有可设计孔的新材料的开发,为科学家提供了对这种材料性质的更大控制多孔膜是由有...
2022-06-14
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