2023-10-23

IV Международная конференция "Газоразрядная плазма и синтез наноструктур" (GDP NANO 2023)+

6 декабря 2023 г. — 9 декабря 2023 г., срок заявок: 25 ноября 2023 г. Россия, Казань (издание включено в: РИНЦ, Scopus, Web of Science, eLibrary). Форма участия: очная. Язык информации: Русский. Последний день подачи заявки: 25 ноября 2023 г. Организаторы: ГНБУ «Академия наук РТ», ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ», ФГАОУ ВО КФУ.

2023-10-18

Разработан адаптированный оксидный тонкопленочный фототранзистор для биоинспирированной визуальной адаптации

Исследовательская группа под руководством профессора Цао Хунтао из Института технологии материалов и инженерии Нинбо Китайской академии наук в сотрудничестве с группой профессора Чжан Хайчжуна из Университета Фучжоу разработала новый биоинспирированный датчик зрения на основе квантовых точек InP (КТ — оксидные тонкопленочные фототранзисторы). Исследование было опубликовано в Advanced Functional Materials. Искусственные зрительные системы имеют широкие перспективы применения в сфере безопасности, здравоохранения, сервиса и других сферах. Однако огромные объемы визуальных данных представляют собой серьезную проблему для традиционной искусственной зрительной системы, которая находится в ловушке из-за проблем с задержкой и потреблением энергии.

2023-10-16

Семейство нанотрубок стало больше или не углеродом единым

Исследователи из Токийского столичного университета разработали ряд новых одностенных нанотрубок из дихалькогенида переходного металла (TMD) различного состава, киральности и диаметра, используя шаблоны нанотрубок из нитрида бора. Они также реализовали ультратонкие нанотрубки, выращенные внутри шаблона, и успешно адаптировали композиции для создания семейства новых нанотрубок. Возможность синтезировать разнообразные структуры дает уникальное понимание механизма их роста и новых оптических свойств. Работа опубликована в журнале Advanced Materials.

2023-10-16

Когерентная сверхбыстрая фотоэмиссия из одного квантованного состояния одномерного излучателя

Совместная исследовательская группа под руководством профессора Дай Цина и профессора Ли Чи из Национального центра нанонауки и технологий (NCNST) Китайской академии наук (CAS) продемонстрировала когерентную сверхбыструю фотоэмиссию с одного квантованного энергетического уровня углерода (нанотрубка). Исследование было опубликовано в журнале Science Advances 12 октября. Для сверхбыстрой резонансно-туннельной одноэлектронной эмиссии были использованы одностенные углеродные нанотрубки диаметром примерно 2 нм в качестве эмиттеров. Разброс энергии эмиссии электронов составил примерно 57 мэВ, что на порядок ниже, чем у металлов.

2023-10-06

Наноскопическое наблюдение хирооптической силы

Исследовательская группа Института молекулярных наук успешно наблюдала лево- и правонаправленность структур материала на наноуровне, освещая хиральные золотые наноструктуры циркулярно поляризованным светом и обнаруживая оптическую силу, действующую на зонд вблизи наноструктур. Этот результат продемонстрировал, что можно анализировать киральную структуру материи на наноуровне с помощью света. Статья опубликована в журнале Nano Letters.

2023-09-29

Физики нашли лучший способ приготовления ферритов

Ученые из МФТИ и Южно-Уральского государственного университета синтезировали новый материал, феррит бария стронция, низкотемпературным способом. Материаловеды создали наночастицы меньшего размера, чем в самом популярном методе получения этих материалов, и с улучшенными магнитными свойствами. Наночастицы можно использовать в магнитах и микроволновых устройствах. Результаты исследования опубликованы в журнале Crystals.

2023-09-26

Порядок укладки и напряжение усиливают генерацию второй гармоники с помощью двумерных гетеробислоев Януса

Группа исследователей из Университета Тохоку, Массачусетского технологического института (MIT), Университета Райса, Ханойского университета науки и технологий, Чжэцзянского университета и Национальной лаборатории Ок-Риджа предложили новый механизм усиления коротковолнового света (100–300 нм) путем генерации второй гармоники (ГВГ) в двумерном (2D) тонком материале, полностью состоящем из обычных элементов.

2023-08-01

Промежуточные состояния в синтезе связанных состояний Андреева

Исследователи из Базельского и Лундского университетов создали сверхпроводящие парные состояния электронов на нескольких сегментах нанопровода, разделенных выращенными барьерами. В зависимости от высоты барьеров эти парные состояния могут быть сопряжены и сливаться. Результаты были опубликованы в журнале Communications Physics и дают важную информацию для разработки новых квантовых состояний.

2023-07-27

Масштабирование транзисторов с выровненными углеродными нанотрубками до узлов менее 10 нм

Полевые транзисторы на основе углеродных нанотрубок потенциально могут превзойти более мелкие транзисторы на основе кремния, однако их преимущество в реальных реализациях еще предстоит убедительно продемонстрировать. В недавней статье исследователей из Пекинского университета и других институтов Китая, опубликованной в журнале Nature Electronics, описывается реализация полевых транзисторов на основе углеродных нанотрубок, которые можно масштабировать до размеров 10-нм кремниевых технологических узлов.

2023-07-27

Пористый графен с фуллереновыми столбиками и высокой водопоглощающей способностью

Группа исследователей из Японии под руководством доцента Томонори Охба из Университета Тиба, в которую входят студенты магистратуры г-н Кай Харагути и г-н Сого Иваками, изготовила пористый графен с фуллереновыми столбиками (FPPG) — углеродный композит, содержащий наноуглероды с использованием подхода «снизу вверх» с легко проектируемыми и контролируемыми структурами пор. Они подробно описывают синтез, характеристики и свойства этого нового водопоглощающего материала в недавней статье, опубликованной в The Journal of Physical Chemistry C.


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 © 2025 Development by Programilla.com