世界首例!我国科学家发现光阴极“量子”材料

记者从西湖大学获悉,西湖大学理学院何睿华课题组连同研究合作者一起,发现了世界首例具有本征相干性的光阴极量子材料,其性能远超传统的光阴极材料,且无法为现有理论所解释,为光阴极研发、应用与基础理论发展打开了新的天地。北京时间3月9日凌晨,相关论文《一种钙钛矿氧化物上的反常强烈相干二次光电子发射》,已提前在线发表于《自然》期刊。西湖大学博士研究生洪彩云、邹文俊和冉鹏旭为论文共同第一作者,西湖大学理学院终身副教授何睿华为通讯作者。摄影师镜头下,首例具有本征相干性的光阴极量子材料:钛酸锶。1887年,德国物理学家赫兹在实验中意外发现,紫外线照射到金属表面电极上会产生火花。1905年,爱因斯坦基于光的量子化猜想,提出了对该现象的理论解释。这标志着量子力学大门的正式开启。由此,将“光”转化为“电”的“光电效应”,以及能够产生这个效应的“光阴极”材料,正式进入人类的视野。“这些光阴极材料基本上都是传统金属和半导体材料,大多数在60年前被发现。它......阅读全文

世界首例!我国科学家发现光阴极“量子”材料

记者从西湖大学获悉,西湖大学理学院何睿华课题组连同研究合作者一起,发现了世界首例具有本征相干性的光阴极量子材料,其性能远超传统的光阴极材料,且无法为现有理论所解释,为光阴极研发、应用与基础理论发展打开了新的天地。北京时间3月9日凌晨,相关论文《一种钙钛矿氧化物上的反常强烈相干二次光电子发射》,已提前

国际知名生物材料专家杨健全职加入西湖大学

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506517.shtm   今年的7月6日,地球的平均气温达到了17.23℃(来源:美国缅因大学气候研究所制作的网站Climate Reanalyzer),据说是地球上12.5万年以来“最热的

我科学家发现世界首个光阴极“量子”材料

近日,西湖大学理学院何睿华课题组连同研究合作者一起,发现了世界首例具有本征相干性的光阴极“量子”材料,其性能远超传统的光阴极材料,且无法为现有理论所解释,为光阴极研发、应用与基础理论发展打开了新的天地。相关论文《一种钙钛矿氧化物上的反常强烈相干二次光电子发射》,已于北京时间3月9日凌晨在线发表于《自

空心阴极灯结构及材料

 空心阴极灯,为了解决原子吸收法的实际测量问题,1955年由A.Walsh提出,它是一种特殊形式的低压辉光放电锐线光源,因为空心阴极灯发射锐线光源,满足了原子吸收光谱法的条件,在原子荧光光谱法中,空心阴极灯也有应用,不过需要很强的空心阴极灯。空心阴极灯结构及材料阴极大多数为纯金属或合金,对于一些贵金

量子材料概念溯源

  今天,量子材料(Quantum Materials)是大家熟知的物理名词,对其的研究已经成为物理学中非常重要的科学前沿。人类从量子材料中获取的知识必将是凝聚态物理、粒子物理、材料科学、量子信息科学等多学科交叉融合的桥梁和基础。  最近美国Rutgers 大学教授、著名量子材料物理学家Sang-W

空心阴极灯的阴极内壁应衬上什么材料

1、材料:空心阴极灯的阴极内壁应衬上的材料,是待测定的元素的高纯物质(金属)。例如测定水中的锌,空心阴极灯的阴极内壁应衬上高纯的金属锌,所以具体称为“锌空心阴极灯”,简称:锌灯;2、作用:空心阴极灯的阴极内壁材料的其作用是在负高压的条件下,由于灯内的惰性气体能够激发内衬材料,就能产生其能级跃迁而产生

新材料如何实现“量子飞跃”

长期以来,人们对量子信息技术应用的关注一直集中在数据传输和加密等领域。新研究将目光转向化学领域,使量子系统有望助力开发新药和新材料等。研究人员最近使用量子计算机对简单分子进行建模,实现新材料的“量子飞跃”,成为量子计算商用化的开始。 美国《麻省理工科技评论》日前将“材料的量子飞跃”列入20

我国学者发现首例具有本征相干性的光阴极量子材料

  在国家自然科学基金项目(批准号:12274353、11874053)等资助下,西湖大学理学院何睿华教授团队发现了首例具有本征相干性的光阴极量子材料,其性能远超目前已知的所有光阴极材料,突破了现有理论框架,为下一代光阴极的基础理论、研发与应用奠定了基础。研究成果以“一种钙钛矿氧化物的反常高强度相干

宾夕法尼亚大学研制出体光伏材料

  据物理学家组织网近日报道,美国科学家研制出了一种体光伏材料,用其制造的太阳能电池板成本低、效率高。40多年来,科学家们一直希望能研制出体光伏材料,其除了能利用紫外线的能量外,还能利用可见光和红外线的能量,新材料的问世终于让他们如愿以偿。   新材料由宾夕法尼亚大学和德雷克赛尔大学的科学家携手研

新材料“吃进”低能光“吐出”高能光

美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员领衔的团队创造了一种新型材料,可吸收低能量光并将其转化为高能量光。这种新材料由超小硅纳米粒子和有机分子组成,能有效地在其有机和无机成分之间移动电子,可用于更高效的太阳能电池板、更精确的医学成像和更好的夜视镜。研究成果发表在最新一期《自然·化学》杂志上。新型材料将有机

新材料“吃进”低能光“吐出”高能光

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502814.shtm美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员领衔的团队创造了一种新型材料,可吸收低能量光并将其转化为高能量光。这种新材料由超小硅纳米粒子和有机分子组成,能有效地在其有机和无机成分之间移动电子,可

院士出力,攻克量子点材料难关

中国科学技术大学获悉,该校中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰院士、樊逢佳教授等人与其他科研人员合作,在量子点合成过程中引入晶格应力,调控量子点的能级结构,获得了具有强发光方向性的量子点材料,此材料应用在量子点发光二极管(QLED)中有望大幅提升器件的发光效率。这一研究成果日前发表在《科学进展》杂志

瑞典发现常温磁性量子新材料

  瑞典查尔姆斯理工大学研究人员展示了一种常温二维磁性量子材料。此前,此类材料仅能在极低温实验室环境中展示。该材料基于铁基合金(Fe5GeTe2)和石墨烯开发,具备单原子厚度,可用作自旋极化电子的源和检测器,在超快速、低功耗传感器应用以及先进磁存储和计算方面具有广泛的应用价值。该材料可用于下一步发展

室温下量子材料实现“自旋”控制

科技日报北京8月16日电 (记者张佳欣)据《自然》杂志16日报道,英国剑桥大学领导的一个国际研究团队找到了一种控制有机半导体中光和量子“自旋”相互作用的方法,即使在室温下也能发挥作用,为潜在的量子应用开辟了新前景。几乎所有量子技术都涉及自旋。电子运动时通常会形成稳定的电子对,一个电子自旋向上,一个电

量子点材料:现状、机遇和挑战

  量子点属于一大类新材料——溶液纳米晶中的一种。溶液纳米晶具有晶体和溶液的双重性质,量子点是其中马上具有突破性工业应用的材料。  与其他纳米晶材料不同,量子点是以半导体晶体为基础的。尺寸在1~100纳米之间,每一个粒子都是单晶。量子点的名字,来源于半导体纳米晶的量子限域效应,或者量子尺寸效应。当半

谢伟全职加入西湖大学,为西湖大学“储备”未来

谢伟 西湖大学供图 曾经有人问过这样一个无厘头的问题:互联网的传输带宽,何时能够超过快递物流的运力“带宽”? 荒诞的提问方式,毫不掩藏人们对互联网速度的期待。 这种期待,同样存在于谢伟的心里。“每当互联网需要提速,都是我们光通信工作者施展能力的时候。” 5G、大数据、人工智能、

光伏材料试验机

光伏材料试验机技 术 参 数光伏材料试验机配  置1.规格:QX-W400D2.精度等级:1级3.大负荷:5000N4.有效测力范围:1/500-100/%;5.测力精度 :示值的±1%以内;6.试验力分辨率,大负荷50万码;内外不分档,且全程分辨率不变。7.有效试验宽度:150mm8.有效拉伸空间

光介质材料的功能介绍

光介质材料是传输光线的材料。入射的光线经过折射、反射会改变光线的方向、位相和偏振态;还可经过吸收或散射改变光线的强度和光谱成分。传统上常把光学材料限定为晶态(光学晶体)、非晶态(光学玻璃)、有机化合物(光学塑料)。

光伏材料拉力检测设备

一、光伏材料拉力检测设备使用范围及技术说明:1、适用范围:可进行金属线材与非金属、高分子材料等的拉伸、剥离、压缩、弯曲、剪切、顶破、戳穿、疲劳等项目的检测。可根据客户产品要求按GB、ISO、ASTM、JIS、EN等标准编制,能自动求取zui大试验力,断裂力,屈服力,抗拉强度,抗压强度,弯曲强度,弹性

揭示生物材料十大新兴趋势,CAS、西湖大学联合发布洞察报告

  近日,美国化学文摘社(CAS)与西湖大学 (Westlake University) 合作发布了“最值得关注的十大生物材料”洞察报告。这份报告重点介绍了水凝胶、抗菌药物、脂质纳米粒、外泌体,生物墨水,可编程生物材料,蛋白质基材料,自愈生物材料,生物电子材料,可持续生物材料的最新进展,它们正在重新

新材料可在室温下进行“量子翻转”

科技日报北京1月24日电 (记者张梦然)据最新一期英国《自然·通讯》报道,美国密歇根大学开发出一种半导体材料,可在室温条件下实现从导体到绝缘体的“量子翻转”,有助于开发新一代量子设备和超高效电子设备。研究人员在只有一个原子厚的二维硫化钽层中观察到,支持这种量子翻转的奇异电子结构以前只能在-37.8℃

量子材料内首次测量电子自旋

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502752.shtm一个国际研究团队首次成功测量了一类新型量子材料内的电子自旋,这一成就有望彻底改变未来量子材料的研究方式,为量子技术的发展开辟新途径,并在可再生能源、生物医学、电子学、量子计算机等诸多领

伊利诺大学研发新材料方案-有望促进光伏电池转换效率

  美国伊利诺大学材料科学与工程系助理教授莱恩・马丁(Lane Martin)认为,在设计下一代太阳能转换系统之时,首先应该研发更能有效利用太阳能光谱的方案。”   马丁表示:“这是一种全新的接近物质的基础

电弧等离子体炬由于阴极材料怎么选择?

根据不同的工程需要,可选用损耗程度不同的材料作阴极。如要阴极损耗尽可能小,一般采用难熔材料,但具体选择材料时应考虑到所使用的工作气种类。如工作气为氩、 氮、氢-氮、氢-氩时,常用铈-钨或钍-钨作阴极;工作气为空气或纯氧时,可用锆或水冷铜作阴极。

基础材料关系光伏电站未来

  由青海省发改委联合中国可再生能源学会国际合作中心、中国可再生能源学会光伏专业委会共同主办"国内电站高效可靠运营与光伏材料技术研讨会"于2013年 8月13日在青海西宁隆重召开。此次会议邀请了来自政府、行业协会、研究机构、金融机构、电力公司和杜邦公司在内的20余位行业专家和代表出席,共同探讨

光介质材料的定义和特性

光介质材料是传输光线的材料。入射的光线经过折射、反射会改变光线的方向、位相和偏振态;还可经过吸收或散射改变光线的强度和光谱成分。传统上常把光学材料限定为晶态(光学晶体)、非晶态(光学玻璃)、有机化合物(光学塑料)。

西湖大学,牵手顶尖985!

4月22日,西湖大学与南开大学本着“优势互补、资源共享、合作共赢”的原则签署校际合作框架协议,建立合作伙伴关系。中国科学院院士、西湖大学校长施一公,中国工程院院士、南开大学校长曹雪涛,西湖大学副秘书长田晓萍,南开大学副校长王磊,中国科学院院士、南开大学副校长陈军、副校长王新生等出席并共同见证协议签署

上海微系统所与复旦大学成立“量子材料联合实验室”

江绵恒和朱之文共同为“量子材料联合实验室”揭牌   4月10日,中科院上海微系统与信息技术研究所与复旦大学成立的“量子材料联合实验室”在复旦大学举行了签约和揭牌仪式。双方进行了首次学术交流。   上海微系统所党委书记齐鸣与复旦大学副校长金力代表双方签订了“量子材料联合实验室”合作协议,中科院上海

科学家研发新型量子点显示材料

  记者日前从合肥工业大学获悉:该校科研团队首次成功将石墨相氮化碳应用于下一代量子点显示技术。该研究成果发表在著名国际学术期刊《今日材料》上,为量子点显示技术的发展开辟了高效环保的全新材料方向。  量子点显示(QLED)被认为是继有机发光显示(OLED)之后的下一代显示技术,具有色纯度高、色域宽、成

新型氧化钨量子点电极材料问世

  近日,中科院苏州纳米所赵志刚课题组和苏州大学耿凤霞课题组合作开发出一种具备超快电化学响应性能的新型氧化钨量子点电极材料。该成果发表在近期出版的国际期刊《先进材料》上。  锂离子电池、超级电容器、燃料电池等新兴能量转化与存储器件,在解决传统能源短缺、可再生能源能量来源不稳定等问题上已展现出巨大潜力