晶格论文最新视觉报道_晶格的概念(2024年12月全程跟踪)
二维铁电拓扑绝缘子的设计指南 最近在npj Computational Materials上发表的一篇论文中,研究者们提出了一种设计二维铁电拓扑绝缘子的新方法。这个方法通过滑动拓扑多层来实现,以三层碲化铋(Bi2Te3)为模型系统。 论文的核心在于揭示了铁电性和拓扑性之间的复杂关系。铁电性和拓扑性的交织使得拓扑状态能够被非挥发性控制,这在低能量成本和高响应的纳米电子学中具有重要意义。然而,目前还没有明确的设计原理和实现两参数阶共存的有效方法。 ️ 在这项研究中,研究者们提出了一种一般性的设计方法,通过滑动拓扑多层来设计二维铁电拓扑绝缘子。他们以三层碲化铋(Bi2Te3)为例,证明了在基于范德瓦尔斯多层的二维拓扑绝缘子中,可以通过规范诱导平面内和平面外的铁电性特异性层间滑动,使铁电和拓扑阶共存。 论文中提到,阶参量的强耦合使得拓扑态对极性翻转敏感,从而实现了对拓扑性质的非挥发性铁电控制。这种控制方式通过铁电翻转来实现对拓扑态的控制。 这个研究不仅有助于二维晶格中耦合铁电和拓扑物理的基础研究,而且也非常有用在纳米器件中的创新应用。未来,这种设计方法和铁电-拓扑耦合将为我们提供更多可能性和新的研究方向。
《可控合成时间光子晶格:利用合成维度有效处理量子态》最近发表的一篇论文引入的可控合成时间光子晶格提供了一种有前景的解决方案,能够更高效、精确地操控量子态。网页链接
【14个价电子的单个铒原子“捕获”】 科技日报北京11月28日电 (记者刘霞)奥地利因斯布鲁克大学研究团队首次利用光镊技术,捕获了拥有14个价电子的单个铒原子。他们认为,未来可利用铒复杂的电子结构,深入探索粒子之间更加细微的相互作用,开发出一系列具有创新性的量子科学实验。相关论文发表在26日出版的《物理评论快报》上。 光镊利用紧密聚焦的激光束来操控小到单个原子的微观物体。与光学晶格相比,光镊技术可以更大的自由度和自定义的几何形状,实时重置原子的排列方式。 团队透露,此前利用光镊技术只能“擒获”那些拥有一两个价电子的简单原子,最新进展为研究拥有多个价的复杂电子提供了一种全新方法。 除了成功捕获铒原子外,团队还开发出了利用铒不同内部状态的成像方法。通过诱导不同波长的荧光,他们实现了两种独特的成像技术:一种是利用蓝色光谱实现的超快群体分辨成像技术,这是光镊物理学领域的一项新技术;另一种是利用黄色光谱实现的几乎可以无损观察物体的成像技术。 在这些进展的基础上,新成像方法为研究量子系统开辟了新途径。科学家将能在不干扰原子量子态的情况下,密切监测原子的行为。而且,由于观测速度足够慢,他们还能对系统进行连续探测。 来源:科技日报 #辽宁好网民守法好公民##鸭绿江畔丹东真好##振兴新突破辽宁杠杠滴#
【通过晶格调制提高铥在反射吸收生物成像中的窄带近红外发射效率】10月21日,@中国计量大学傅继澎与@北京科技大学唐明学团队合作在Chem期刊发表了一篇研究论文网页链接。该研究成功解决了稀土近红外发光材料长期以来面临的光子吸收截面低、发光效率受限问题,不仅丰富了稀土发光材料的设计思路,也为近红外光学成像技术的发展开辟了新的路径。
【「USTCⷧ瑧 」|中国科大发现软晶格无机固体中的普拉托-瑞利不稳定性现象】 近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队在一类银基硫属化合物(Ag2E,E = S或Se)软晶格离子晶体中发现了类似于传统流体的普拉托-瑞利不稳定性(Plateau-Rayleigh instability)现象,并以此建立了受表面能与界面能共同调控的自限制化学转化新方法,实现了一维周期性同轴异质纳米线的精准普适合成,丰富和发展了无机纳米异质结构的精准合成方法学。该研究成果以“Plateau-Rayleigh instability in soft-lattice inorganic solids”为题发表在《美国化学会志》上(J. Am. Chem.Soc.2024,doi/10.1021/jacs.4c11866)。论文的共同第一作者为中国科学技术大学博士研究生邵振潮、江贤贇和张崇,通讯作者为中国科学技术大学俞书宏院士、江慧军副研究员和合肥工业大学李毅教授。 「中国科学技术大学超话」
「x-mol微资讯」【中山大学周建华/蔡暻煊团队MINE.:缺陷不敏感表面晶格共振阵列传感器的批量制备及免疫检测应用】网页链接 表面晶格共振(SLR)传感器已被证明能降低等离子体共振的半峰全宽(FWHM)并提高传感灵敏度。然而,SLR结构对缺陷的敏感性高并且制备成本高,限制了其在免疫检测中的应用。近日,中山大学生物医学工程学院周建华教授/蔡暻煊副教授团队在Microsystems & Nanoengineering 期刊上发表了研究论文,设计了一种新型三层圆柱形SLR阵列并实现了其在免疫检测的应用。
秋招白忙一场?反思我的求职之路 早该踏踏实实地去写论文,而不是在秋招上白忙一场。梀♀️ 在上一篇文章中,我信誓旦旦地决定放弃秋招,专心写论文。然而,北京选调意外地将我递补进面。为了那渺茫的翻盘希望,我又虚掷了半月光阴,最终也没能突围。 还没来得及为选调的失败而哀悼,我就继续马不停蹄地奔走,线下约面了数家单位。结果或是石沉大海,或是铩羽而归。兜兜转转,最终只拿到一份点击就送的教培offer。记录一下秋招笔面试的败绩: 教培类: 学而思彼芯:两轮面试,10.18发offer,已拒。 作业帮:11.1一面,但不准备去集训。 希望学:11.18线下终面,唯一的offer。 出版类: 高教社:11.2笔试,11.20一面,无后续消息。 中版集团:11.24笔试,无消息。 凤凰出版社:11.24笔试,无消息。 选调类: 北京定向选调:10.20笔试递补过,11.15面试失败下岸。 国企类: 首旅集团:优培二,专业不对口,11.13笔试挂。 中国海油:免笔试,无消息。 中国铁塔:11.17笔试,无消息。 银行类: 中信银行:10.17笔试挂。 邮储银行:10.19笔试,11.7因备战选调而放弃面试。 其他民企类: 喜马拉雅:内容制作-出版物,10.15一面挂。 海尔:新媒体营销岗,11.4二面挂。 Tcl:营销管培生,11.11二面挂。 晶格半导体:综合文秘岗,11.19面试,专业不符,希望小。 曼迪匹艾:人文社科助理编辑,11.21二面挂。 百威中国:营销管培生,11.26放弃群面。 一次次的被拒让我明白,求职是一次“惊险的跳跃”。作为“商品”的应届生,从教育的流水线上被生产出来,只是微不足道的第一步。“商品”能够自我销售出去,实现向货币(薪资)的转换,才是最重要的一步。所以,一旦完不成这次“跳跃”,无论如何自夸自己这个“商品”质量有多好,给自己贴上学历的光鲜标签,只要不被需要,那么在市场上,就都是没有价值的,结局只能是摔得粉碎。 前日惊悉好友申博折戟于初审,多年的谋划最终落空,我亦是怅惘良久,颇有物伤其类之叹。回望徒耗精力的选调、竹篮打水的秋招,我所看到的,是沉没的时光、是破碎的梦想、以及飘渺的希望。篸 最后以一首口占七绝作结: 墨海苍茫误此身,经年闲掷叹沉沦。 平生放浪形骸外,走马寒江渡世尘。
上海大学2025年博士研究生招生简章 上海大学功能复合材料与涂层团队,在刘斌教授的带领下,由4位教授、2位副教授和1位讲师组成,其中包括国家杰出青年科学基金获得者、上海高校特聘教授以及中国科协“青年人才托举工程”计划成员。团队专注于新型功能材料、热障/环境障材料和新型催化材料的设计、制备与表征研究,已在国内外学术期刊发表300余篇SCI论文,被引用超过8000次。团队与澳大利亚新南威尔士大学、国家纳米科学中心等国内外知名研究机构建立了长期稳定的合作关系。 袀룀导师简介】 刘斌,上海大学教授、博士生导师,上海高校特聘教授。研究方向包括新型陶瓷的成分-结构-化学键调控与新材料设计。近年来,他主持了多项国家自然科学基金项目、国家重点研发计划子课题、上海市基金和企业委托项目,发表了160余篇SCI论文,被引用超过5200次。刘斌还担任J. Am. Ceram. Soc.杂志的Associate editor,以及J. Mater. Sci. Technol.、J. Adv. Ceram等期刊的编委。 【招生人数】 因科研需要,团队拟招收2~3名博士研究生。课题组将为研究生提供丰厚的补贴和学术交流机会,优秀学生有机会到国家纳米科学中心和澳大利亚新南威尔士大学等国内外著名研究机构联合培养。 【招生方向】 高性能陶瓷制备和表征 球差矫正电镜技术开发,重建亚原子尺度电场、电势及电荷分布 利用加热、冷冻、气体、液体等原位方法研究原子尺度动力学过程及机理 利用定量球差矫正电镜技术研究材料亚原子尺度晶格、电子及其相互作用 高性能陶瓷材料原子尺度模拟 【招生要求】 身心健康,道德品质良好,有较好的人际沟通能力,富有团队协作精神 具有国内外知名高校或科研院所授予的理学或工学硕士学位,年龄一般在28周岁以下,获得硕士学位一般不超过1年 具备独立从事科研工作的能力,以第一作者(含导师一作本人二作)在相关专业学术期刊发表过1篇以上SCI论文 熟练操作扫描电镜和透射电镜的人员优先 【招生材料】 详细的个人简历 学历和学位证书 代表性学术成果等证明材料 磀联系方式】 有意者请将个人简历及代表作同时发送至binliu@shu.edu.cn和fuqingqiao@shu.edu.cn,并在邮件主题中注明“申请博士+姓名+单位”。
傅里叶变换与反变换:让TEM图像更清晰 嘿,大家好!今天我们来聊聊如何用傅里叶变换和反变换来精修透射电子显微镜(TEM)图像。TEM可是个宝贝,能让我们看到那些小于0.2微米的亚显微结构,简直是材料研究的好帮手。你是否也想要那些漂亮的TEM图片?其实,只需要一些简单的处理技巧,就能让你的图片焕然一新。下面我就来手把手教你如何操作。 傅里叶变换:从原图到频域 首先,打开你的一张高质量的TEM照片,通常是2-5nm尺度的照片,这样效果会更好。然后,使用ROI Tools中的矩形选框工具,按住Alt键在图像上拉出一个正方形选区。注意,一定要按住Alt键,这样才能选中完整面积的2的n次方区域,因为FFT只对这种区域有效。接下来,点击工具栏中的Process-FFT,你就能看到选区的傅里叶变换图像了。 反傅里叶变换:从频域回到空间域 接下来是反傅里叶变换的部分。选择Masking Tool中的周期性Mask工具,在FFT of ***中点击,选中周期性的点。然后,点击工具栏中的Process-Apply Mask,再点击OK。最后,点击工具栏中的Process-InverseFFT,你会得到一个反傅里叶变换后的图像。这时候,晶格可能会有点交错,这是因为选区的时候没有选中完整的晶格。所以,选择区域时尽量选完整晶格。 最后一步:添加标尺 为了让你的图片更专业,可以点击工具栏中的Edit-Data Bar-AddScale Marker来给反傅里叶图片添加标尺。这样,你的晶格图像就更加清晰了。 小结 通过这些简单的步骤,你就能轻松做出像专业论文中那样的漂亮TEM图片。如果你觉得有用,记得点赞和收藏哦!关注我们,了解更多科研小技巧~ ✨ 希望这篇文章对你有所帮助,祝大家科研顺利!
无机化学论文选题,全覆盖! 本科论文选题推荐 过渡金属化学 젭 探索过渡金属化合物的合成、结构与反应机理。 无机合成化学 发现新的无机化合物合成方法、配体和化学反应。 配位化学与配合物合成 - 设计、合成和应用配位化合物。 无机固态化学 - 研究无机晶体结构、晶体生长和固态反应。 生物无机化学 𑠭 探索生物无机化合物、金属酶和金属生物。 催化无机化学 ⚡ - 揭示催化反应、催化剂设计和催化机理。 超分子化学 - 探究超分子体系、分子识别和主客体化学。 化学族合物与族合物化学 - 考察分子簇合物、金属族合物和簇合物性质。 放射性无机化学 ☢️ - 研究放射性元素化合物、核化学和核废物处理。 环境无机化学 - 调查环境中的无机污染物、毒性评估和环境净化。 硕士论文选题推荐 过渡金属化学 젭 深入探索过渡金属化合物的合成、结构与反应机理。 无机合成化学 发现新的无机化合物合成方法、配体和化学反应。 配位化学与配合物合成 - 设计、合成和应用配位化合物。 无机固态化学 - 研究无机晶体结构、晶体生长和固态反应。 生物无机化学 𑠭 探索生物无机化合物、金属酶和金属生物。 催化无机化学 ⚡ - 揭示催化反应、催化剂设计和催化机理。 超分子化学 - 探究超分子体系、分子识别和主客体化学。 化学族合物与族合物化学 - 考察分子簇合物、金属族合物和簇合物性质。 放射性无机化学 ☢️ - 研究放射性元素化合物、核化学和核废物处理。 环境无机化学 - 调查环境中的无机污染物、毒性评估和环境净化。
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