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搜索结果: 1-15 共查到电子科学与技术 南京大学相关记录87条 . 查询时间(0.603 秒)
近日,南京大学张荣院士、王学锋教授课题组与宋凤麒教授等多个课题组合作在半导体非互易输运方面取得重要进展。他们在强自旋轨道耦合的钽酸钾KTaO3 (111)界面,通过紫外光激发的载流子转移过程显著地调控了界面二维电子气的非互易电荷输运行为;非互易输运系数获得了三个数量级的巨大提升,达到了105 A-1 T-1。该工作不仅提供了一条利用光学手段调控非中心对称体系非互易输运的可行路径,而且为发展新型光控...
单一产物选择性是催化反应工业应用的主要挑战和亟需解决的关键科学问题。高选择性地氧化伯醇到羧酸在大宗化学品制备和精细化工领域具有重要的应用价值,特别是在“双碳”战略背景下,发展高产物选择性伯醇-羧酸氧化技术可以实现零碳排放的化学品制备和制氢相耦合,在规模化储能方面具有重要的应用前景。鉴于此,课题组致力于揭示镍基材料催化有机物电氧化机理,以多种伯醇(甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、苯甲醇)氧化为羧酸为例,揭示...
现代信息技术的快速发展,离不开新材料和新器件的发现。超导电子器件利用极端的手段获得极端的性能,极大地推动了天文观测、量子信息、生物检测和军事国防等应用领域的发展。近日,吴培亨院士团队张蜡宝教授课题组提出了一种制备过渡金属硫属族化合物(TMDs)纳米线的普适策略,通过拓扑化学转化原理成功制备出高质量超导纳米线,其超导电流和回滞电流的比值超过20。这项工作为研制新型超导纳米线单光子探测器和相关超导器件...
二维半导体在后硅电子学、扭角物理、能谷电子学等领域具有广阔的应用前景。然而,原子级厚度这一特征也使得二维半导体的环境稳定性普遍较低,人们对其氧化动力学仍缺乏精准的定量理解。主要的研究挑战在于:1)缺乏高效率的表征技术; 2)影响材料老化的参数较多,系统研究的工作量巨大。迄今,大多数研究依赖于微区表征技术,如拉曼光谱、原子力显微镜或透射电子显微镜,通常而言这些技术的检测空间有限、表征效率低下、或者难...
具有光谱分辨能力的光探测器在量子光学、天文学和光谱学等中起到至关重要的作用。但是,直接具备光子能量分辨能力的探测器却极为罕见,需要实现对光子能量的线性转换。目前只有少数的几种极低温区的超导探测器,例如转变边沿探测器(TES)、超导隧道结(STJ)和动态电感探测器(KID),实现了光子能量的分辨,但是依然存在工作温度低、时间分辨率差、探测速度慢等不足。
近年来,可穿戴和可植入生物电子器件蓬勃发展,在疾病诊疗、大健康、人机接口、电子通讯等领域显示出巨大的应用前景。能源系统如各种化学电池是植入式电子器件的心脏,为其提供能量。然而目前使用的刚性电池系统,无法与柔软的生物组织相匹配,迫切需要开发与生物组织力学性能(如杨氏模量)相匹配的的柔软电池,确保在动态变形下,器件与不规则生物组织表面的持续稳定贴合并最大程度减少组织应力;同时缓解物理扰动及其对组织的损...
具有单向导电特性的二极管是电子电路中最基本的单元器件之一,几乎存在于所有的电子电路和芯片中,其发展对现代电子信息社会的进步起到了巨大的推进作用。对于常见的半导体二极管,由于半导体材料本身存在有限的电阻,二极管工作时不可避免的存在能量损耗。而超导材料具有完全的零电阻效应,使得超导电子器件具有天然的超低功耗的优点。但是长期以来,实现具有单向超流输运(单向零电阻态)的超导二极管一直是超导电子学领域的一大...
近日,南京大学联合韩国基础研究院、荷兰AMOLF研究所与南京理工大学等单位,揭示了纳米尺度下的金属掺杂自抑制效应,并基于此效应实现了高纯度的纳米硅材料的制备。
近日,省政府发布《关于2020年度江苏省科学技术奖励的决定》,中国科学院院士、南京大学电子科学与工程学院教授郑有炓荣获“2020年度江苏省科学技术突出贡献奖”。我校兼职教授、中国工程院院士、中国电子科技集团公司第十四研究所教授贲德也获此殊荣。
近期该工作以“Superfast Growth Dynamics of High-Quality Silicon Nanowires on Polymer Films via Self-Selected Laser-Droplet-Heating”为题在线发表在《Nano Letters》上, 文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.0...
近期,以电子科学与工程学院2015级本科生裴梦皎与2016级博士生钱君为共同第一作者,李昀教授与王启晶博士为共同通讯作者的论文“pJ-Level Energy-Consuming, Low-Voltage Ferroelectric Organic Field-Effect Transistor Memories”,刊发在美国化学会旗下的物理化学领域国际权威期刊《The Journal of Ph...
最近发现的拓扑相为自旋电子学和凝聚态物质提供了新的可能性:即使物质的绝缘状态在某些物理系统的边缘也表现出导电性。它们会产生异常的量子霍尔效应和其他相干自旋传输现象,其中散热最小化,因此可用于量子计算(量子霍尔效应)、存储芯片(SOT-MRAM)等新一代电子信息技术。其体态绝缘而表面导电的奇异性能主要来源于本征强自旋-轨道耦合。拓扑绝缘体中的低维导电态,即表面态狄拉克锥是受时间反演对称性保护而形成的...
自旋电子学是一门交叉学科,其核心内容是通过调控固态系统中电子的自旋自由度,将标准的微电子技术与自旋相关效应有机结合在一起,为研制新一代高性能电子器件提供机会。值得一提的是,与当今已广泛应用的金属-氧化物-半导体电子器件相比,电压(或电场)调控的自旋电子器件具有能耗低、处理速度快、集成度高及功能多等优势,近年来在信息技术领域引起了人们的普遍关注。然而,由于在一般材料中磁化强度和电场之间缺乏足够强的直...
最近,南京大学电子科学与工程学院的蒲殷副教授与苏州大学的蒋建华教授合作,证明了在具有实空间和并行波矢空间的双拓扑结构中,可能会导致较低维度的光捕获效应。他们以二维光子晶体为载体,从理论上提出并通过微波实验研究首次在光子晶体中发现,在二维光子晶体位错位置上存在零维的位错局域态。该光子束缚态是以Jackiw-Rebbi光孤子模式出现的,与以往的腔模局域态不同,这种强约束的腔模式是稳健的、不受微扰影响。
近日,南京大学电子科学与工程学院王学锋教授、徐永兵教授、张荣教授团队在拓扑自旋电子器件领域取得新进展,通过引入非磁元素掺杂而诱导拓扑绝缘体发生拓扑量子相变,测量到了奇异的三轴各向异性磁电阻,并研制出新型的室温全空间磁传感原型器件。该项研究工作以《拓扑相变诱导(Bi1–xInx)2Se3纳米器件的三轴矢量磁电阻》(Topological Phase Transition-Induced Triaxi...

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