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  • 拓撲鐵電材料的超快動力學研究獲進展

    近年來,強場太赫茲技術為揭示新奇物理現象、調控材料物性和開發超快功能器件開辟了新路徑。精準捕捉這些瞬態過程,亟需兼具強場驅動與高信噪比探測性能的定制化實驗平臺。 近日,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心聯合清華大學、南京大學,在拓撲鐵電材料的超快動力學研究方面取得進展。 研究通過動力學相場模擬發現,PbTiO3/SrTiO3超晶格中的極性斯格明子具有一系列低于2THz的集體動力學模式,其頻譜與基于鈮酸鋰產生的太赫茲脈沖高度匹配。研究依托太赫茲光譜單元發展的太赫茲場致二次諧波技術,利用強場單周期太赫茲脈沖實現了與上述集體模式的共振耦合,從而相干地驅動體系進入一個瞬態的、具有宏觀極化的隱藏極性相,并在4K至470K的超寬溫度范圍內實現穩定調控。研究進一步通過干涉式太赫茲場致二次諧波技術,捕捉到瞬態極化的多重翻轉,并識別出0.2THz與2.1THz兩個特征激發模式。 上述成果闡明了拓撲鐵電材料中的宏觀非線性光學......閱讀全文

    北京理工大學團隊在力學調控拓撲鐵電疇研究中取得重要進展

      近日,北京理工大學王學云,洪家旺團隊在力學調控拓撲鐵電疇研究中取得重要進展,相關成果以“Mechanical Manipulation for Ordered Topological Defects”為題,發表于國際權威期刊Science Advances期刊。研究團隊建立了一種殘余應力的力學調

    鐵基高溫超導材料中一種新型一維拓撲邊界態被發現

      中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室王征飛教授與美國猶他大學劉鋒教授,清華大學薛其坤院士、馬旭村研究員,中科院物理所周興江研究員合作,首次發現了鐵基高溫超導材料中的一種新型一維拓撲邊界態,該成果于7月4日在線發表于《自然—材料》。  超導材料與拓撲材料是近年來凝聚態物理研究的兩大熱點。理

    新研究或讓鐵電材料實現超高密度信息存儲

      中科院沈陽金屬研究所研究人員通過國際合作,在鐵電材料中發現了通量全閉合疇結構以及由順時針和逆時針閉合結構交替排列構成的大尺度周期性陣列,并發現了閉合結構核心處存在巨大彎電效應,有望使鐵電材料實現超高密度信息存儲功能,相關成果4月16日在線發表于《科學》雜志。  鐵電材料與鐵磁材料具有極強的類比性

    具有鐵電半導體光電效應的晶體材料研究獲進展

      具有非中心對稱結構的極性光電功能晶體材料以自發極化為基礎,表現出優異的非線性光學、壓電、熱釋電和鐵電等光電性能。但只有結晶在10種極性點群的化合物才能夠產生極化效應,如何創新極性光電功能晶體材料的結構設計,利用基元協同實現偶極矩的排列一致、并在宏觀上組裝具有強極化特性的化合物來獲得具有優異光電性

    物構所自驅動紫外光電探測鐵電材料研究獲進展

      紫外光電探測在軍事、醫療、環境等領域具有非常廣泛的應用。但是目前所報道的紫外光電探測大部分都需要有外加電壓的存在才能夠工作,制約著光電器件往便攜、節能方面的發展。鐵電體具有自發極化,且在光照下鐵電自發極化所產生的內建電場能夠促進光生載流子的分離,在自驅動光電探測領域顯示了廣闊的應用前景。與傳統的

    福建物構所鐵電半導體光電探測晶體材料研究獲進展

      鐵電材料是一類特殊的極性化合物,基于自發極化效應表現出優良的非線性光學、壓電、熱釋電和鐵電等性能,在信息存儲、紅外探測、聲表面波和集成光電器件等領域有著重要應用,特別在光輻照下材料內部將出現非平衡載流子的激發,誘導電子云結構發生不對稱變化,從而誘導宏觀極化產生許多新的現象,如反常光伏效應、光折變

    福建物構所鐵電半導體光電晶體材料研究獲進展

      極性晶體作為光電功能材料的重要組成部分,在非線性光學、壓電器件、熱釋電探測器和鐵電信息存儲等方面有著廣闊的應用前景。其中自發極化是極性晶體材料的本質核心,設計組裝具有強極化效應的化合物是研制光電功能晶體材料的有效途徑。  中國科學院福建物質結構研究所結構化學國家重點實驗室和中科院光電材料化學與物

    科學家建立“拓撲電子材料目錄”

       近日,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心的研究組發展出一套自動計算材料拓撲性質的新方法,在近4萬種材料中發現了8千余種拓撲材料,十幾倍于過去十幾年間人們找到的拓撲材料的總和,并據此建立了拓撲電子材料的在線數據庫。國際學術刊物《自然》在線發表了該成果【1】。  拓撲學是數學的重要分

    “2012中俄鐵電/光學材料及其應用論壇”在上海召開

      在中國科學院的大力支持下,由中國科學院上海硅酸鹽研究所發起并主辦的“2012中俄鐵電/光學材料及其應用論壇”于4月23日至28日在上海硅酸鹽所舉行。上海硅酸鹽所李國榮研究員和俄羅斯科學院無線電波研究所所長Yury Gulyaev院士擔任本次會次主席,上海硅酸鹽所羅豪甦研究員擔任秘書長。本次會議邀

    研究人員發現并解析液態鐵電材料電極化結構獨特性

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519637.shtm近日,華南理工大學前沿軟物質學院教授Satoshi Aya(謝曉晨)和黃明俊團隊在鐵電液晶領域取得了重大突破,他們發現并解析液態鐵電液晶中新穎電極化拓撲結構。相關成果發表于《自然-物理

    新材料兼具超導性和拓撲電子結構

    美國萊斯大學科學家領銜的團隊在材料領域取得一項突破性進展。他們通過向二硫化鉭(TaS2)中摻入微量銦元素,制備出具有特殊電子結構的“克萊默節點線”金屬。這項發表于最新一期《自然·通訊》雜志的研究,為開發新一代高性能電子器件開辟了新途徑。研究團隊發現,銦元素的加入猶如一把神奇的鑰匙,改變了原有材料的晶

    Science-Advances:鐵電超晶格中發現周期性電偶極子波

      拓撲極化結構自身具有拓撲保護性,在信息處理、傳輸、存儲等方面具有重要的應用價值。然而,鐵電材料中的極化拓撲結構一般都包含本體對稱性不允許的連續極化旋轉。如何解決鐵電極化與晶格應變的相互制約的問題,實現極化反轉與晶格應變的有效調控,獲得有望用于超高密度信息存儲的結構單元,是當今鐵電材料領域面臨的一

    可穿戴!我國科學家率先打造出有彈性的鐵電材料

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506007.shtm近日,中國科學院寧波材料技術與工程研究所的研究團隊研發出了兼具彈性回復與鐵電性的新型高分子鐵電材料,有效解決了傳統鐵電材料在可穿戴領域難以在大形變下保持穩定性能的難題,填補了彈性鐵電材

    可穿戴!我國科學家率先打造出有彈性的鐵電材料

      近日,中國科學院寧波材料技術與工程研究所的研究團隊研發出了兼具彈性回復與鐵電性的新型高分子鐵電材料,有效解決了傳統鐵電材料在可穿戴領域難以在大形變下保持穩定性能的難題,填補了彈性鐵電材料領域的空白。該成果于8月4日在國際頂尖學術期刊《科學》上發表。  鐵電材料是一種絕緣性功能材料,表面自帶電荷,

    中國科大理論預言首類結構穩定的單層二維鐵電材料

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室國際功能材料量子設計中心及物理系朱文光研究組與校內外同行合作,通過理論計算預言了首類同時具有面內和面外極化且單層穩定的二維鐵電材料。該研究成果以Prediction of intrinsic two-dimensional ferroelectr

    物理所在多階鈣鈦礦鐵電材料的極端條件研究中獲進展

    原文地址:http://www.cas.cn/syky/202103/t20210324_4782107.shtml   鈣鈦礦類材料具有多樣且豐富的性能,如鐵電、多鐵、壓電、介電、光伏、催化、磁性和高溫超導等,是物質科學和材料技術的重要載體。常見的鈣鈦礦具有ABO3構型,稱簡單鈣鈦礦,A為半徑較

    福建物構所室溫以上無機有機雜化反鐵電材料研究獲進展

      反鐵電體是一類重要的功能材料,在高壓高功率儲能電容器、換能器和非線性元件等領域有著廣闊的應用前景。近年來,有機無機雜化鈣鈦礦因其豐富的物理化學特性,在太陽能電池、發光二極管以及激光等方面備受關注。然而,基于雜化鈣鈦礦如何實現高溫的反鐵電體仍然是需要解決的一個重要問題。  中國科學院福建物質結構研

    福建物構所雙層鈣鈦礦鐵電材料雙光子吸收研究獲進展

      鐵電材料因在光電方面的應用而受到廣大科研人員的關注。鐵電體中對稱性破缺引起的自發極化有利于光生載流子的分離,從而產生優異的光電導和光伏性能。因此,研究鐵電材料中光與物質的相互作用(雙光子光學吸收)具有重要意義。傳統無機鈣鈦礦鐵電材料的雙光子吸收系數一般較小,有機-無機雜化鈣鈦礦的發展為設計新型具

    滑移鐵電:無限次讀寫不疲勞

    近年新興的鐵電材料,因為具有超快的讀寫速度,斷電后數據不丟失,以及超低功耗和很好的抗輻射能力,越來越多被應用于衛星存儲器等復雜場景。但也因制造成本高、存儲密度低等劣勢,這種材料的商業發展前景頗為受限。其中的疲勞失效問題,則導致鐵電材料存儲器的讀寫次數僅為幾萬次。為此,中國科學院寧波材料技術與工程研究

    聚焦噪聲免疫,拓撲世界有了“新交規”

    ,并基于可選擇的準連續鐵電開關,首次提出了噪聲免疫的類腦計算方案。日前,相關研究成果發表于《自然—納米技術》。電子在傳統半導體材料中與拓撲量子材料中的傳輸方式,就如同行駛在雜亂的街道(左)和高速公路上(右)的車輛。課題組供圖半導體芯片中最基本運算單元的工作機制依賴于電子的傳輸。傳統材料中的電子傳輸會

    研究發現鐵電斯格明子的臨界厚度不遵循經典Kittel定律

      近期,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心馬秀良研究團隊澄清了斯格明子的臨界尺寸問題。這一結果是繼發現通量全閉合、麥紉、電偶極子波之后,該團隊在有關鐵電材料拓撲疇組態方面的又一項重要突破,為與鐵磁材料類比的結構特性增添了新的實質性內容,并為探索以鐵電薄膜為基礎的電子器件提供了新的參考和借

    拓撲世界“新交規”!我國學者提出新型類腦計算方案

    7日,記者從南京大學獲悉,該校物理學院繆峰教授、梁世軍副教授團隊聯合南京理工大學程斌教授通過構筑特殊堆垛構型的魔角石墨烯器件,觀測到電子型鐵電性與拓撲邊界態的共存,并基于可選擇的準連續鐵電開關,首次提出了噪聲免疫的類腦計算方案,該工作為開發基于拓撲邊界態的新型低功耗電子器件開辟了全新的技術路線。相關

    金屬所發現鐵電斯格明子的臨界厚度不遵循經典Kittel定律

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    拓撲半金屬材料研究取得新進展

    最近,中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心研究員田明亮課題組在拓撲半金屬研究中取得新進展。研究人員通過SHMFF水冷磁體33T強磁場下的電輸運量子振蕩測量,給出了層狀化合物Nb3SiTe6為拓撲半金屬的實驗證據,相關研究結果在線發表在美國物理學會期刊Physical Review B上。?“拓

    二維錫烯拓撲材料研究取得進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心教授王兵和副教授趙愛迪研究團隊與清華大學助理教授徐勇、教授段文暉以及美國斯坦福大學教授張首晟合作,成功制備出具有純平蜂窩結構的單層錫烯,并結合第一性原理計算證實了其存在拓撲能帶反轉及拓撲邊界態。相關研究成果11月5日在線發表在《自然-材料》(N

    新型拓撲超材料以指數級放大聲波

    荷蘭原子分子國立研究所科學家與來自德國、瑞士和奧地利的伙伴合作,創造了一種新型超材料,聲波能以前所未有的方式在其中流動。它提供了一種新的機械振動放大形式,具有改進傳感器技術和信息處理設備的潛力。這種超材料是“玻色子基塔耶夫鏈”(Bosonic Kitaev chain)的首個例子,其特殊性質源自其拓

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    磷酸鐵鋰材料的缺陷

    1、導電性差。這個問題是其最關鍵的問題。磷酸鐵鋰之所以這么晚還沒有大范圍的應用,這是一個主要的問題。但是,這個問題已經可以得到完美的解決:就是添加C或其它導電劑。實驗室報道可以達到160mAh/g以上的比容量。我們公司生產的磷酸鐵鋰材料在生產過程中已經添加了導電劑,不需要制作電池時添加。實際上材料應

    什么是多鐵性材料

    多鐵性材料是指材料的同一個相中包含兩種及兩種以上鐵的基本性能。多鐵性材料就是這樣的一種集電與磁性于一身的多功能材料。多鐵性材料(如既有鐵電性又有鐵磁性的磁電復合材料等)不但具備各種單一的鐵性(如鐵電性、鐵磁性),而且通過鐵性的耦合復合協同作用,它同時還具有一些新的效應,大大拓寬了鐵性材料的應用范圍。

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