2022-12-15

Высокоскоростное и высокочувствительное терагерцовое обнаружение с использованием графенового транзистора

Исследовательская группа успешно обнаружила терагерцовые волны с быстрым откликом и высокой чувствительностью при комнатной температуре. Команду возглавили доцент Акира Сато из Научно-исследовательского института электрических коммуникаций Университета Тохоку (RIEC) и Хироаки Минамид из Центра передовой фотоники RIKEN. Подробности их прорыва были опубликованы в Интернете в виде избранной статьи в APL Photonics 2 декабря 2022 года.

2022-12-07

Неожиданное зависящее от скорости трение в графене

Если графен наносится на платиновую поверхность, это оказывает значительное влияние на измеримые силы трения. Физики из Базельского и Тель-Авивского университетов сообщили в журнале Nano Letters, что в данном случае трение зависит от скорости, с которой наконечник атомно-силового микроскопа перемещается по поверхности. Этот вывод удивителен, поскольку трение не зависит от скорости согласно закону Кулона, применимому в макромире.

2022-12-01

Новая гиперспектральная система микроскопии поверхностного плазмонного резонанса

Гиперспектральная поверхностно-плазмонно-резонансная микроскопия (HSPRM) — позволяет получать монохроматические и полихроматические изображения SPR и однопиксельные спектральные измерения SPR, а также двумерную количественную оценку тонких пленок с помощью измеренных изображений с резонансной длиной волны. Он может измерять спектры излучения SPR вместо обычных спектров интенсивности, чтобы улучшить показатель качества (FOM) однопиксельных спектральных датчиков SPR, а также может количественно определять двумерные профили толщины и показателя преломления для тонких пленок с использованием измеренных изображений с резонансной длиной волны.

2022-11-23

Выявлено влияние дефектов на свойство электронной эмиссии графеновых электродов

Изучив влияние радиационных дефектов на работу выхода графеновых электродов в термоэлектронных преобразователях энергии (ТЭП), исследовательская группа обнаружила, что образование дефектов в графене в результате облучения увеличивает работу выхода и снижает способность к эмиссии электронов. Это приводит к снижению выходной мощности и эффективности преобразования ТЭО. Исследовательская группа, возглавляемая профессором Ю Цзе и доцентом Цзян Чжичжуном из Института физических наук Хэфэй Китайской академии наук, опубликовала свои выводы в Applied Surface Science.

2022-08-22

Ионная физика в фемтосекундном масштабе

Исследовательской группе Венского технического университета удалось проанализировать в масштабе одной фемтосекунды, что происходит с отдельными частицами, когда ион проникает в такие материалы, как графен или дисульфид молибдена.

2022-08-17

Графен как философский камень превращает отходы в золото

Это новое, казалось бы, волшебное применение графена работает довольно просто: добавьте графен в раствор, содержащий следы золота, и через несколько минут на листах графена появится чистое золото, без каких-либо других химических веществ или затрат энергии. После этого вы можете извлечь свое чистое золото, просто сжигая графен. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает, что 1 грамма графена может быть достаточно для извлечения почти 2 граммов золота. Поскольку стоимость графена составляет менее 0,10 доллара за грамм, это может быть очень выгодно, поскольку цена на золото составляет около 70 долларов за грамм.

2022-08-17

Сверхпроводящий диод без внешнего магнитного поля

Сверхпроводники являются ключом к протеканию тока без потерь. Однако реализация сверхпроводящих диодов лишь недавно стала важной темой фундаментальных исследований. Международная исследовательская группа с участием физика-теоретика Матиаса Шойрера из Университета Инсбрука преуспела в достижении важной вехи: реализации эффекта сверхпроводящего диода без внешнего магнитного поля, тем самым доказав предположение о сосуществовании сверхпроводимости и магнетизма. Об этом сообщают в Nature Physics.

2022-08-15

Неожиданные квантовые эффекты в природном двухслойном графене

Международная исследовательская группа под руководством Геттингенского университета обнаружила новые квантовые эффекты в высокоточных исследованиях природного двухслойного графена и интерпретировала их вместе с Техасским университетом в Далласе, используя свою теоретическую работу. Это исследование дает новое представление о взаимодействии носителей заряда и различных фаз и способствует пониманию вовлеченных процессов. В исследованиях также участвовали LMU в Мюнхене и Национальный институт материаловедения в Цукубе, Япония. Результаты были опубликованы в Nature.

2022-08-09

Модель скрученного графена демонстрирует сложное электронное поведение

Пара исследователей, один из Пекинского университета, другой из Принстонского университета, обнаружили, что параметры спектров возбуждения скрученного графена напрямую соответствуют атрибутам модели тяжелых фермионов.

2022-07-28

Исследователи графена сделали первые снимки атомов, плавающих в жидкости

Исследователи графена из Манчестерского университета создали новую «наночашку Петри», используя двумерные (2D) материалы, чтобы создать новый метод наблюдения за движением атомов в жидкости. В публикации в журнале Nature группа исследователей из Национального института графена (NGI) использовала стопки двумерных материалов, таких как графен, для улавливания жидкости, чтобы лучше понять, как присутствие жидкости меняет поведение твердого тела. Команде впервые удалось получить изображения отдельных атомов, «плавающих» в жидкости. Выводы могут оказать широкое влияние на будущее развитие «зеленых» технологий, таких как производство водорода.


PhysReal • Физическая реальность

Администрация не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Материалы, опубликованные в блогах, отражают позиции их авторов, которые могут не совпадать с мнением редакции. Использование публикаций сайта разрешается при наличии прямой ссылки на PhysReal.
Контактный E-mail:

Telegram: https://t.me/physreal
ВКонтакте: https://vk.com/physreal
RSS (XML): Новости физики

Copyright © 2024 Development by Programilla.com