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在二維反鐵材料MnPS3中磁振
子
輸運(yùn)的實(shí)驗(yàn)進(jìn)展
量子材料科學(xué)中心韓偉課題組在二維磁性體系中展開工作并取得了重要進(jìn)展,觀測到了二維反鐵磁體系中磁振子的長距離輸運(yùn)。MnPS3晶體是一種層狀反鐵磁材料,利用機(jī)械剝離手段得到了二維的MnPS3薄片。MnPS3薄片上制備了用于測量磁振子輸運(yùn)的非局域器件,器件結(jié)構(gòu)如圖A所示。器件左側(cè)Pt電極通過熱方法來注入磁振子,右側(cè)Pt電極探測在二維MnPS3中擴(kuò)散傳輸?shù)拇耪褡?。在二維反鐵磁MnPS3中,實(shí)驗(yàn)上觀測到了幾微米的磁振子擴(kuò)散長度。并且從圖B中可以看出,隨著注入端和探測端距離的增加,探測到的非局域信號表現(xiàn)出e指數(shù)衰減的形式,跟一維漂移擴(kuò)散模型的理論模型一致。在此基礎(chǔ)上,他們還系統(tǒng)研究了MnPS3厚度對磁振子弛豫性質(zhì)的影響。隨著MnPS3厚度從40nm降低至8nm,磁振子弛豫長度由4μm減小到1μm(圖C),這可能是由較薄的MnPS3中較強(qiáng)的表面雜質(zhì)散射效應(yīng)導(dǎo)致的。 二維材料中的磁振子輸運(yùn)實(shí)現(xiàn)為二維磁性材料在磁振子電子學(xué)的應(yīng)用與發(fā)展奠定了基礎(chǔ),也有望推動(dòng)磁振子在量子尺度下的新穎量子物理性質(zhì)研究。圖:二維反鐵磁體系中磁振子輸運(yùn)研究。(A)二維反鐵磁MnPS3中的磁振子輸運(yùn)測量結(jié)構(gòu)示意圖。(B)自旋信號R_NL^*隨電極間距的依賴關(guān)系,與理論預(yù)言的e指數(shù)衰減吻合。(C)磁振子弛豫長度隨MnPS3厚度的依賴關(guān)系。
北京大學(xué)
2021-04-11
量子谷Berry Phase的拓?fù)渎?em>子態(tài)在二維六角晶格材料
徐虎課題組發(fā)現(xiàn)具有量子谷Berry Phase的拓?fù)渎曌討B(tài)在二維六角晶格材料中普適存在。隨著研究的深入,拓?fù)洳牧系姆诸愒絹碓截S富和多樣化。到目前為止,拓?fù)洳牧系难芯恐饕性谫M(fèi)米子相關(guān)的系統(tǒng)。隨著研究水平的進(jìn)一步發(fā)展,拓?fù)涞牟I酉到y(tǒng)也越來越引起人們的關(guān)注,例如光子晶體、聲子晶體等人工晶體中的拓?fù)洮F(xiàn)象等。但是,固體中的THz頻率段的拓?fù)渎曌拥难芯肯鄬徛@碚撗芯勘砻鳎負(fù)渎曌訉ρ芯苛孔勇曌踊魻栃?yīng)、拓?fù)渎曌訜崞骷染哂兄匾饔?。因此,在現(xiàn)實(shí)材料中尋找拓?fù)渎曌討B(tài)是相關(guān)領(lǐng)域亟待解決的問題。 在研究中,徐虎課題組研究人員采用基于密度泛函理論的晶格動(dòng)力學(xué)計(jì)算,根據(jù)二階力常數(shù)矩陣構(gòu)造類似于電子系統(tǒng)的緊束縛哈密頓量,從而可以獲得聲子系統(tǒng)的Berry 相和拓?fù)溥吘墤B(tài)。在此基礎(chǔ)上,他們結(jié)合高通量計(jì)算,發(fā)現(xiàn)具有量子谷Berry相的Dirac聲子態(tài)在二維六角晶格材料中普適存在(圖3a)。研究結(jié)果對進(jìn)一步研究拓?fù)渎曌討B(tài)以及其實(shí)際應(yīng)用具有重要作用。 近兩年,徐虎課題組致力于拓?fù)洳牧系睦碚擃A(yù)測和設(shè)計(jì)方面的研究工作,以南方科技大學(xué)物理系為第一單位發(fā)表1篇Phys. Rev. Lett.,1篇Nano Lett.和8篇Phys. Rev. (其中5篇為Phys. Rev. B Rapid Communications)。
南方科技大學(xué)
2021-04-13
一種產(chǎn)生渦旋電磁波的單極
子
天線陣列及其饋電系統(tǒng)
本發(fā)明公開了一種產(chǎn)生渦旋電磁波的單極子天線陣列及其饋電系統(tǒng),屬于無線通信技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明包括介質(zhì)基板、接地面、饋電系統(tǒng)和單極子天線陣列。所述介質(zhì)基板是形狀為圓形的絕緣介質(zhì)基板,其表面上方是由金屬材料印刷而成的微帶電路。微帶電路主要分為兩個(gè)部分,一部分是 1 路分 N 路的饋電系統(tǒng),另一個(gè)部分是由 1/4 波長金屬貼片作為陣元組成的 N 陣元單極子天線陣列。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了一種體積小、易生產(chǎn)、具有平面結(jié)構(gòu)、易集成的產(chǎn)生渦旋電磁波的天線。同時(shí)還設(shè)計(jì)了一套完整的饋電系統(tǒng),解決了陣列天線的饋電問題,只需在輸入端口施加激勵(lì)即可得到所需的 OAM 模態(tài),方便操作,使用簡單。
華中科技大學(xué)
2021-04-11
基于納秒-
皮
秒-飛秒激光技術(shù)的金屬制品 3D 打印方法及系統(tǒng)
本發(fā)明公開了一種基于納秒-皮秒-飛秒激光技術(shù)的金屬制品 3D 打印方法,該方法采用集成光纖激 光器提供納秒激光對金屬原材料進(jìn)行燒結(jié)熔化及固化,同時(shí),使用皮秒或飛秒激光對精加工區(qū)域進(jìn)行 精加工。實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)可采用多種宏觀和微觀檢測手段,具體選用哪些檢測手段取決于待制作產(chǎn)品所 需精度。本發(fā)明可實(shí)現(xiàn)更精確的尺寸控制,提高了打印效率,省去了傳統(tǒng) 3D 打印后所需的清
武漢大學(xué)
2021-04-14
張小蘭團(tuán)隊(duì)揭示黃瓜果實(shí)參與傳輸通道發(fā)育和心
皮
融合的基因功能
種子和果實(shí)對于植物的世代交替及人類的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)非常重要,雙受精是種子產(chǎn)生的前提,其重要的一環(huán)涉及到快速生長的花粉管沿著雌蕊內(nèi)的傳輸通道(Transmitting Tract)延伸將不可移動(dòng)的精細(xì)胞從柱頭運(yùn)送至胚珠。
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)
2022-05-31
面向物聯(lián)網(wǎng)的砷化鎵基具有熱電轉(zhuǎn)換功能的MESFET
器件
本發(fā)明提供的一種面向物聯(lián)網(wǎng)的砷化鎵基具有熱電轉(zhuǎn)換功能的MESFET器件,主要包括MESFET和熱電偶。MESFET選擇半絕緣的GaAs作為襯底,通過GaAs工藝和MEMS表面微機(jī)械加工實(shí)現(xiàn)具有能量轉(zhuǎn)換功能的MESFET。在源漏柵的金層四周制作一層二氧化硅,化學(xué)機(jī)械拋光后,制作熱電偶的金屬Au型熱電臂和砷化鎵型熱電臂,蒸金連接兩種熱電偶臂,將源漏柵的熱電偶電極進(jìn)行金屬連線,留下兩個(gè)熱電偶電極作為塞貝克電壓的輸出極。該砷化鎵基具有熱電轉(zhuǎn)換功能的MESFET器件根據(jù)塞貝克效應(yīng),可以將器件工作產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)換為電能,實(shí)現(xiàn)能量收集的同時(shí)緩解了散熱問題。通過檢測輸出塞貝克電壓的大小來實(shí)現(xiàn)對熱耗散功率大小的檢測。
東南大學(xué)
2021-04-11
一種基于有源和無源
器件
的小型力觸覺再現(xiàn)方法
本發(fā)明公開了一種基于有源和無源器件的小型力觸覺再現(xiàn)方法,步驟如下:首先進(jìn)行磁流變阻尼器和直流電機(jī)的標(biāo)定,獲得輸入電流和輸出力矩的關(guān)系;將預(yù)期力/力矩?cái)?shù)值轉(zhuǎn)換成磁流變阻尼器的電流輸入,由磁流變阻尼器輸出相應(yīng)力矩,再經(jīng)力觸覺傳遞裝置作用于操作人員身體;其次,安裝在力/力矩作用點(diǎn)的傳感器測量實(shí)際作用的力/力矩,比較實(shí)際輸出與預(yù)期力/力矩?cái)?shù)值,計(jì)算力/力矩誤差;最后,將力/力矩誤差轉(zhuǎn)換成直流電機(jī)的輸入信號,驅(qū)動(dòng)直流電機(jī)產(chǎn)生誤差所對應(yīng)的力矩;本發(fā)明可實(shí)現(xiàn)小型器件輸出大范圍、高精度力/力矩,使得力觸覺再現(xiàn)設(shè)備更加輕便、小巧,提升了力觸覺交互的逼真度;可廣泛應(yīng)用于虛擬現(xiàn)實(shí)、遙操作機(jī)器人控制、醫(yī)療等領(lǐng)域。
東南大學(xué)
2021-04-11
一種柔性電子
器件
薄膜晶體管的制備方法
本發(fā)明提供一種柔性電子器件薄膜晶體管的制備方法,包括:(1)準(zhǔn)備可彎曲和拉伸的基板;(2)拉伸所述基板,并在拉伸后的橡膠基板表面涂覆粘合劑;(3)在所述基板上沉積柵極;(4)在經(jīng)步驟(3)處理后的器件上沉積有機(jī)介電層單元;(5)在所述有機(jī)介電層單元上分別沉積源極單元層和漏極單元層;(6)基板松弛,釋放作用在基板上的載荷,并進(jìn)行熱處理,以消除界面應(yīng)力和器件的壓應(yīng)力;(7)沉積有機(jī)半導(dǎo)體層單元。本方法通過一種機(jī)械拉伸基板的方法減小器件的溝道寬度,有效提高了制造精度,提升了柔性電子器件的分辨
華中科技大學(xué)
2021-01-12
一種基于有序排列扭曲結(jié)構(gòu)柔性可拉伸
器件
的制備方法
本發(fā)明屬于柔性器件制備技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種基于有序排列扭曲結(jié)構(gòu)柔性可拉伸器件的制備方法,先將柔性高分子襯底進(jìn)行預(yù)拉伸后固定在玻璃片上,并在預(yù)拉伸后的柔性高分子襯底的四個(gè)邊緣處制備電極;然后將柔性高分子襯底放置在接電源負(fù)極的環(huán)形金屬收集極上作為收集襯底,將經(jīng)過加工的中空不銹鋼針作為紡絲噴頭;將紡絲溶液注入到紡絲溶液容器中進(jìn)行電紡;再將柔性高分子襯底水平轉(zhuǎn)動(dòng)90°繼續(xù)電紡后從玻璃片上取下,得到基于有序排列扭曲結(jié)構(gòu)的柔性可拉伸器件;其制備工藝簡單,操作方便,制備的柔性可拉伸器件能分別或同時(shí)實(shí)現(xiàn)柔性可拉伸器件二維方向應(yīng)力拉伸,且在兩個(gè)方向上均能較精確的實(shí)現(xiàn)材料的預(yù)應(yīng)變控制,適用范圍廣
青島大學(xué)
2021-04-13
一種基于有序排列扭曲結(jié)構(gòu)柔性可拉伸
器件
的制備方法
本發(fā)明屬于柔性器件制備技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種基于有序排列扭曲結(jié)構(gòu)柔性可拉伸器件的制備方法,先將柔性高分子襯底進(jìn)行預(yù)拉伸后固定在玻璃片上,并在預(yù)拉伸后的柔性高分子襯底的四個(gè)邊緣處制備電極;然后將柔性高分子襯底放置在接電源負(fù)極的環(huán)形金屬收集極上作為收集襯底,將經(jīng)過加工的中空不銹鋼針作為紡絲噴頭;將紡絲溶液注入到紡絲溶液容器中進(jìn)行電紡;再將柔性高分子襯底水平轉(zhuǎn)動(dòng)90°繼續(xù)電紡后從玻璃片上取下,得到基于有序排列扭曲結(jié)構(gòu)的柔性可拉伸器件;其制備工藝簡單,操作方便,制備的柔性可拉伸器件能分別或同時(shí)實(shí)現(xiàn)柔性可拉伸器件二維方向應(yīng)力拉伸,且在兩個(gè)方向上均能較精確的實(shí)現(xiàn)材料的預(yù)應(yīng)變控制,適用范圍廣。
青島大學(xué)
2021-04-13
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