2022-11-15

Новая технология создания термически стабильных сплавов с высокой энтропией

Последнее исследование, проведенное учеными-материаловедами из Городского университета Гонконга (CityU), показало, что изменение концентрации кобальта в сплавах с высокой энтропией (также называемых химически сложными сплавами) может предотвратить быстрое укрупнение наночастиц при высоких температурах. Эта новая стратегия стабилизации открывает новый путь к созданию в будущем новых термически стабильных химически сложных сплавов для различных областей техники.

2022-11-14

Гибридизация поверхностных решеточных резонансов индуцирует двухзонные связанные состояния в континууме

Исследовательская группа под руководством доктора Ли Гуанъюаня из Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT) Китайской академии наук обнаружила, что гибридизация SLR может привести к двухдиапазонным BIC на кремниевых метаповерхностях. Измеренные добротности могут достигать 1240. Они также показали, что резонансные длины волн и добротности двухдиапазонных квази-БИК можно удобно настраивать, изменяя размер наночастиц или период решетки. Это исследование было опубликовано в Nanophotonics 1 ноября.

2022-11-11

Преобразование между различными топологическими спиновыми текстурами

В недавнем исследовании, опубликованном в Nano Letters, группа под руководством Сяокси Лю продемонстрировала в экспериментах и ​​симуляциях, что создание изолированных скирмионов и их последующая трансформация в бимероны возможны в магнитном диске, окруженном токоведущей и омега-образной микрокатушкой, где индуцированное электрическим током поле Эрстеда и индуцированное температурой изменение перпендикулярной магнитной анизотропии играют важную роль в преобразовании между скирмионами и бимеронами.

2022-11-09

Влияние субстратов на электронные взаимодействия

Новое исследование Университета Монаша иллюстрирует, как субстраты влияют на сильные электронные взаимодействия в двумерных металлоорганических каркасах. Когда эти материалы помещаются на подложку, их электронные свойства изменяются в результате переноса заряда, деформации и гибридизации. Исследование также показывает, что электрические поля и приложенная деформация могут использоваться для "включения и выключения" взаимодействующих фаз, таких как магнетизм, что открывает возможности для потенциального применения в будущей энергоэффективной электронике.

2022-11-07

Умный метод разделения нанокомпонентов

Физики из Университета Фридриха Шиллера в Йене вместе с коллегами из Дюссельдорфа, Гетеборга, Люнгбю и Триеста разработали гениальное решение для разделения связанных нанокомпонентов. Их идея состоит в том, чтобы погружать нанокомпоненты в растворитель вблизи его критической точки. В экспериментальной установке им удалось контролируемо разделить компоненты, лишь изменив температуру растворителя.

2022-11-04

Программа моделирования для изучения механизмов накопления радиационных повреждений в нанокристаллических материалах

Было обнаружено, что нанокристаллическое железо обладает повышенной радиационной стойкостью. Этому способствует высокая плотность границ зерен (ГЗ), которые служат стоками для радиационно-индуцированных вакансий (V) и собственных межузельных атомов (SIA). Однако предыдущее многомасштабное моделирование фокусировалось только на основных атомных процессах при изучении микроскопических механизмов взаимодействия дефект-ГБ, что делало бессильным получение новых физических процессов, которые могут быть вызваны аккумулятивным повреждением.

2022-10-26

Наноостровки открывают возможности для применения одноатомных катализаторов

Новый метод закрепления одиночных атомов металлов платиновой группы на островках нанометрового размера позволяет эффективно использовать эти дорогостоящие металлы в качестве катализаторов для самых разных приложений. В отчете журнала Nature исследователи показали, что атомы платины могут быть ограничены небольшими островками оксида церия внутри пористого материала, чтобы катализировать реакции, не прилипая друг к другу, что было основным камнем преткновения для их использования.

2022-10-24

Тандемные солнечные элементы с перовскитом

Тандемные солнечные элементы, изготовленные из перовскита и кремния, обеспечивают значительно более высокую эффективность, чем одни только кремниевые солнечные элементы. Тандемные ячейки от HZB уже установили несколько мировых рекордов. Совсем недавно, в ноябре 2021 года, исследовательская группа HZB достигла сертифицированной эффективности 29,8% с тандемной ячейкой из перовскита и кремния. Это был абсолютный мировой рекорд, который оставался непревзойденным в течение восьми месяцев. Только летом 2022 года швейцарской команде в EPFL удалось превзойти это значение.

2022-10-17

Динамика экситонов с беспрецедентным разрешением

Исследователи сосредоточились на том, как наноструктуры (границы зерен и рябь) в атомарно тонкослоистых двумерных материалах модулируют динамику экситонов. Изюминкой исследования является то, что границы зерен соответствовали усиленной рекомбинации экситонов в пределах ~ 8 нанометров. Еще одним важным моментом является то, что рябь соответствует уменьшению энергии связи экситона, а меньшая рябь соответствует более длительному времени жизни экситона, чем более крупная рябь. Эти результаты подтверждают теоретические предсказания, которые предыдущие исследователи не смогли экспериментально проверить.

2022-10-12

Разработаны новые методы определения характеристик легких элементов

В опубликованной сегодня статье в Nano Letters, физики дали неожиданный толчок исследователям благодаря новой методике трехмерного наномасштабного элементного анализа для систем ионно-электронных микроскопов, которая позволяет научному сообществу вывести свою работу на новый уровень, особенно в области хранение энергии и устойчивость. Новый метод предлагает разрешение 15 нанометров, что является значительным улучшением по сравнению с разрешением в 1 микрон электронного метода EDX. Кроме того, он может обнаруживать трудно охарактеризованные элементы, такие как водород и литий.


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 © 2026 Development by Programilla.com