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進展 | 原位電鏡技術實現極性拓撲結構相變的原子尺度表徵與調控
近些年來先後在理論和實驗上發現了鐵電材料中可以形成尺寸低至幾個納米的極性拓撲結構,如通量閉合疇、渦旋疇和斯格明子等,由於極性拓撲疇結構具有拓撲保護性,而且尺寸小,引起了探索新一代非易失性超高密度信息存儲器件的興趣。
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進展|原位電鏡技術實現極性拓撲結構相變的原子尺度表徵與調控
近些年來先後在理論和實驗上發現了鐵電材料中可以形成尺寸低至幾個納米的極性拓撲結構,如通量閉合疇、渦旋疇和斯格明子等,由於極性拓撲疇結構具有拓撲保護性,而且尺寸小,引起了探索新一代非易失性超高密度信息存儲器件的興趣。
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原位電鏡技術實現極性拓撲相變的原子尺度表徵與調控
實際器件操作大多是基於外場對結構單元極化態和拓撲相變的調控,研究單個鐵電疇結構的極化分布以及外場操控下拓撲相變動力學過程是器件應用的基礎。然而,極性拓撲結構的形成是體系中靜電能、彈性能和梯度能之間在微小差別內相互競爭平衡的結果,如何實現局域外場對微區結構的精確調控以及相變過程的精細表徵是一個非常大的挑戰。
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朱夢劍&戴佳鈺|當雷射邂逅石墨烯,原子尺度結構調控成為現實
近日,國防科技大學聯合新加坡國立大學、中南大學以及中科院金屬所和物理所等團隊首次利用雷射輻照在三層石墨烯中實現了從ABC堆垛到ABA堆垛的有序結構相變,並對雷射驅動不可逆相變的微觀物理機制進行了細緻的研究,為實現石墨烯納米器件的性能調控和原子製造提供了新的思路。
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進展|研發原位電鏡儀器技術,在原子分辨下調控鐵電渦旋疇相轉變
鐵電渦旋疇是極化連續旋轉形成的鐵電拓撲結構,在電子信息領域具有潛在的應用價值。單個渦旋疇的尺寸為幾個納米,有望大大提高信息存儲密度。為了將來實際器件應用,如何在外場激勵下操縱這類結構的拓撲狀態是至關重要的。因此,研究渦旋疇在外場作用下的動力學過程具有重要意義。
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物理所揭示二硫化鉬嵌鋰誘導結構相變的原子機制
層狀金屬硫化物體系具有多變的原子配位結構和電子結構,電子和聲子之間存在很強的相互作用。層間較弱的範德瓦爾斯力使得可以通過嵌入各種功能化的分子和離子來調控材料的性質。二硫化鉬(MoS2)及其插層化合物在很多方面具有重要的應用價值,例如製備催化劑、吸附劑、固體電解質、感應器、電致變色顯示器以及二次鋰離子電池等。
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哈工大Adv.Mater:鐵性薄膜和異質結拓撲結構的研究進展
2016年,諾貝爾物理獎頒發給了三位美國科學家:戴維 索利斯(David Thouless)、鄧肯 霍爾丹(Duncan Haldane)和麥可 科斯特利茲(Michael Kosterlitz),以表彰他們在「拓撲相變以及拓撲材料方面的理論」的貢獻。近年來,拓撲學與材料物理和性能的關聯越來越緊密。拓撲學的概念正在應用于越來越多的學科領域。
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哈工大(深圳): 鐵性薄膜和異質結拓撲結構的研究進展
2016年,諾貝爾物理獎頒發給了三位美國科學家:戴維•索利斯(David Thouless)、鄧肯•霍爾丹(Duncan Haldane)和麥可•科斯特利茲(Michael Kosterlitz),以表彰他們在「拓撲相變以及拓撲材料方面的理論」的貢獻。近年來,拓撲學與材料物理和性能的關聯越來越緊密。拓撲學的概念正在應用于越來越多的學科領域。
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物理所等用原位電鏡石墨烯液相反應池方法生長BeO新型二維晶體結構
自然中普遍存在的現象,如雲層中水分子在灰塵礦物質表面的聚集造成的降水/降雪、生物礦物質的形成等物理/化學過程等,都與基於結構物態相變的物理機制有關。發展液固相變成像技術,在原子尺度上對液固相變自下而上的成核結晶熱力學/動力學行為進行實時觀測表徵,揭示相變微觀物理圖像,對生長機理研究和新材料合成及應用具有重要意義。
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物理所二維原子晶體銻烯的結構及物性調控研究取得進展
其中由第V主族元素構成的單層材料由於具有較大的帶隙、高的載流子遷移率以及「非平庸」的拓撲性質等特點,非常適合應用於下一代電子器件之上。單層銻烯(Antimonene)近年來被理論預言為具有寬帶隙的半導體材料,同時具有高載流子遷移率、高熱導電性以及電學性質易於調控等特性,引起了人們的廣泛研究。然而,目前實驗上製備高質量銻烯的工作鮮有報導,進一步實現材料結構和物性的調控更加困難。
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實空間新型拓撲磁激發在磁性二維材料及人工反鐵磁薄膜中的發現與調控
兼具溫度、電流、磁場等多物理場協同調控的高分辨洛倫茲透射電鏡在實空間探索納米尺度新型磁疇結構,原位揭示與磁相關的新奇物理現象微觀機制及自旋原理性器件應用中發揮越來越重要的作用。中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心磁學國家重點實驗室M07組研究員張穎研究團隊在中科院院士沈保根、磁學實驗室和物理所的支持下,搭建了集微納加工、高分辨磁疇多物理場調控、小尺度電輸運測量於一體的高解析度磁疇動力學研究平臺,自主發展了原位調控拓撲磁疇的新方法。
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中科院物理所等用原位電鏡石墨烯液相反應池方法生長BeO新型二維...
自然中普遍存在的現象,如雲層中水分子在灰塵礦物質表面的聚集造成的降水/降雪、生物礦物質的形成等物理/化學過程等,都與基於結構物態相變的物理機制有關。發展液固相變成像技術,在原子尺度上對液固相變自下而上的成核結晶熱力學/動力學行為進行實時觀測表徵,揭示相變微觀物理圖像,對生長機理研究和新材料合成及應用具有重要意義。
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物理系《科學》發文 揭示拓撲誘導的磁性量子相變
物理系《科學》發文 揭示拓撲誘導的磁性量子相變為可能的器件應用提供了一個理想的平臺 清華新聞網3月29日電 清華大學物理系的研究人員與合作者在拓撲絕緣體的研究中取得重要進展,發現了磁性摻雜拓撲絕緣體中由能帶拓撲量子相變而導致的磁性量子相變
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進展 | 實空間新型拓撲磁激發在磁性二維材料以及人工反鐵磁薄膜中的發現與調控
兼具溫度、電流、磁場等多物理場協同調控的高分辨洛倫茲透射電鏡在實空間探索納米尺度新型磁疇結構,原位揭示與磁相關的新奇物理現象微觀機制以及自旋原理性器件應用方面發揮著越來越重要的作用。中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心磁學國家重點實驗室M07組張穎研究團隊在沈保根院士、磁學實驗室以及物理所的大力支持下搭建了集微納加工、高分辨磁疇多物理場調控、小尺度電輸運測量於一體的高解析度磁疇動力學研究平臺,自主發展了
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發展前沿技術,從原子尺度認知世界——訪中國科學院物理研究所...
結構決定功能,高精度結構研究是解析物質性並實現其宏觀調控的關鍵。利用透射電子顯微鏡配套的電子能量損失譜和電子全息,可以獲取納米材料的譜學信息,以及其周圍納米尺度電、磁場的分布等多重物理信息,為把握物質的宏觀屬性及實現性能調控提供重要線索。特別指出的是,隨著冷凍電鏡技術的發展,電子顯微技術已經可以用於在原子尺度上構建生物大分子的三維結構。
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徐志平等揭示二維材料奇異力學特性中的拓撲與幾何效應
這一發現為低維材料的力學表徵以及利用缺陷對低維材料特性進行調控提供了新的理解和設計參考。與三維體相材料相比,空位、摻雜、位錯等缺陷對於二維材料性質的影響更為顯著。受到單晶石墨實驗製備手段的限制,石墨烯晶粒尺度大小目前最高僅可達到釐米量級,因此宏觀尺度的石墨烯連續薄膜往往有著多晶的微觀結構。由於不同晶粒取向之間的差異,在晶界處存在著大量的拓撲缺陷,例如不同於單晶石墨烯中六邊形的五、七邊形結構。
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Physical Review Letters:狄拉克半金屬中柵壓調控的拓撲超導相變
拓撲量子計算提供了一種退相干免疫的量子計算方式,拓撲量子比特在編碼過程中可免於環境噪聲的幹擾,計算保真度大大提高。理論表明,馬約拉納零能模滿足非阿貝爾任意子統計規律,是實現拓撲量子計算的最主要路徑之一。而如何精準調控馬約拉納零能模的產生和消失是當前拓撲量子計算領域面臨的一個重要挑戰。
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用中學生能看懂的語言講2016諾貝爾物理獎:拓撲相變與拓撲相
除了固液氣相,物質還可能有很多其他複雜的相,呈現出不尋常的特徵,比如超導和超流,後面會解釋。總而言之,不同的相是指同一個物質內的原子們,有不同的組織結構,對應於不同的物態。相與相之間的變化,是躍變的(存在不連續的物理量),而不是漸變的 (比如將一塊鐵的溫度慢慢升高)。其次,什麼是拓撲?
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海洋中尺度渦旋動能的表徵指標
海洋中尺度渦旋在全球海洋中廣泛存在,不僅在全球海洋能量級串和能量輸運中起重要作用,同時也是海洋湍流混合及物質輸送的重要承擔者。海洋觀測表明,海洋中約90%的動能以中尺度渦旋的運動形式存在,其動能比平均環流場的動能大一個量級,故而歐拉框架下固定網格的渦動動能(Eddy kinetic energy,EKE)常被用作海洋中尺度渦旋動能的表徵指標。