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| 新闻动态 |
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| 二维材料二硒化钯线性二色性转换行为的直接观察 |
浏览:3290 |
2020-04-18 |
| 至今,在二维材料中如何实现线性二色性转换行为仍然是个挑战课题。?针对此问题,中南大学刘艳平教授,何军教授,澳大利亚悉尼大学的刘宗文教授联合开展相关工作。在国际上首次成功演示了使用偏振分辨吸收光谱法在二硒化钯(PdSe2)中观察到独特的线性二向色性(LD)转换现象,该转换行为出现在472 nm波长处 |
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| 综述:转角堆叠二维材料的制备、光学特性及应用 |
浏览:6296 |
2020-04-14 |
| 不仅如此,通过改变范德华堆叠结构中二维材料层间的相对旋转角度,人们发现该结构还可以表现出奇特的角度依赖特性,甚至有时可以表现出意想不到的材料特性。“旋转角度”已经成为该材料体系性能调控新的“自由度”。区别于常见的“范德华堆叠结构”,人们将这种旋转角度依赖的新式结构统称为“转角二维材料”(twisted 2D materials, T2DM)。对于该材料体系特性的详细研究有利于拓展其在微纳光电子领域的潜在应用。? |
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| 范德华半导体异质结在近红外区域波长可调的层间激子发射 |
浏览:2789 |
2020-04-09 |
| 尚未实现来自层状半导体材料波长可调的层间激子(IE)。使用单层过渡金属硫族化合物构造的范德华异质双层可以产生连续变化的层间带隙,这是实现可调IE的可行方法。
在这项工作中,我们设计了一系列的范德瓦尔斯异质结构,由一个带隙固定的WSe2层和另一个带隙不断变化的WS2(1?x)Se2x合金层组成。 |
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| 基于面内黑磷p-n同质结的高性能近红外光电探测器 |
浏览:3744 |
2020-04-09 |
| 覆盖780至3000 nm波长的近红外(NIR)光电探测器在通讯、近红外光谱分析、生物医学和化学传感等许多方面都发挥着重要作用。NIR光电探测器通常依赖于窄带隙(0.4-1.6 eV)材料,例如硅,InGaAs,InAs等。 |
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| 浙大陈红胜团队:基于深度学习的新一代智能隐身器件 |
浏览:3335 |
2020-03-24 |
| 隐身是人类梦想中的超能力之一,也是科学界的重要挑战。北京时间3月24日,光学领域顶尖期刊《自然·光子学》(Nature Photonics)在线报道了浙江大学信息与电子工程学院陈红胜教授课题组的一项最新研究。 |
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| 硅衬底上生长高结晶性黑磷薄膜 |
浏览:2127 |
2020-03-20 |
| 作者在这项工作中,开发了一种新的生长策略,引入缓冲层Au3SnP7作为成核点,诱导黑磷在介质基底上的成核生长。在以往报道的CVT方法中,以Au或AuSn作为前驱体生长黑磷晶体时,Au3SnP7是其中重要的中间产物之一。 |
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| 二维异质结构阵列的通用合成方法 |
浏览:1654 |
2020-03-12 |
| 虽然二维材料的应用前景非常广阔,然而如何大幅提高二维材料如范德瓦尔斯异质结构的产量一直是阻碍其发展的主要困难之一。目前,制备二维范德瓦尔斯异质结构的主要方法依然是微机械剥离—一种无法有效提高产量的合成手段。因此,寻找新型可量产化手段依然是二维材料领域关注的热点话题。 |
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| 带隙渐变的自驱动同质结光电晶体管 |
浏览:2463 |
2020-03-06 |
| 为了进一步提升光电器件性能,研究人员通过生长三元的TMDs实现了原位控制合金组分,例如Mo1-xWxS2,WS2xSe2(1-x),MoS2(1-x)Se2x等,以此获得理想的能带带隙。 |
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| 存在范德华界面的半金属材料 |
浏览:2675 |
2020-03-04 |
| 巧妙设计和组装范德华(Vdw)异质结代表着生产具有功能电子性能人造体系的新研究方法,因此本文中我们应用这一方法基于两种不同的半导体材料形成的Vdw界面实现合成半金属材料。 |
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| 美国哥伦比亚大学的朱晓阳教授研究组:一种可以将块状二维晶体以近100%产率剥离成宏观大尺寸单晶单层二 |
浏览:8238 |
2020-02-27 |
| 美国哥伦比亚大学的朱晓阳教授研究组在知名期刊Science上发表了一种可以将块状vdW晶体以近100%产率剥离成宏观大尺寸单晶单层二维材料的新方法。通过使用超平整的金胶带,Au与vdW晶体表面之间形成了紧密且均匀的范德华接触,从而可以实现单层材料的宏观大面积剥离。该方法具有普适性,宏观单层的质量可与常规机械剥离相比,其尺寸完全取决于单晶块材的尺寸大小。同时,还可以实现对宏观单层的可控堆垛,重新组装成人工晶格,为异质结的研究提供了新思路。本文将经典的胶带机械剥离法进行了升级优化,有力地推动了二维材料研究领域 |
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| 2019年公司春节放假通知 |
浏览:2122 |
2020-01-06 |
| 公司假期2020年1月12日-2020年2月2日,有需要订货的提前安排,以免耽误实验。放假期间有任何问题可以随时微信,QQ和邮件询问和留言,会安排专人回复技术问题。假期接受订单,年后统一发货。 |
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