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电化学电容器主要通过在高比表面积多孔碳材料的电极-电解质界面上形成电双层来实现电荷存储。在纳米限域条件下,局部电极结构、表面特性以及非静电离子-电极相互作用等因素对有效电荷存储起到了至关重要的作用。与传统的二维平面界面相比,限域条件下的部分去溶剂化以及诱导电荷现象对于提高电荷存储能力具有重要意义。
浙江大学信息与电子工程学院博士生鄢军勇在《Nature nanotechnology》发文报道相干操纵半导体量子点中的空穴轨道态(图)
鄢军勇 Nature nanotechnology 半导体 量子点 空穴轨道态
2024/8/7
Nature Nanotechnology长文报道北京大学物理学院马仁敏课题组实现拓扑体态激光器(图)
Nature Nanotechnology 北京大学物理学院 马仁敏 拓扑体态 激光器
2019/12/23
近日,北京大学物理学院马仁敏研究员课题组实验发现了拓扑能带反转光场限制效应,将拓扑态的利用由拓扑边缘态扩展至拓扑体态,并基于此实现了一种高性能的拓扑体态激光器。这种新型激光器具有垂直出射、高方向性、小体积、低阈值、窄线宽、单横模、单纵模和高边模抑制比等优异特性。相关工作被Nature Nanotechnology杂志以标题“A high-performance topological bulk l...
近日,美国纽约大学和澳大利亚莫纳什大学等科研机构的科研人员在Nature Nanotechnology上发表了题为“A pH-responsive nanoparticle targets the neurokinin 1 receptor in endosomes to prevent chronic pain”的文章,开发出一种药物递送纳米粒子,能够把药物送入神经细胞的特定部位,极大地提高了治...
《Nature Nanotechnology》报道南京大学王永磊教授及科研合作团队实现可开关的几何阻挫(图)
Nature Nanotechnology 南京大学 王永磊 教授 可开关 几何阻挫 异质结构器件
2018/7/30
当一个多体系统中局域的竞争相互作用与其微观几何构型不匹配的时候,会在系统中形成海量的简并度,这种物理现象被称为几何阻挫(Geometric frustration)。我们生活中常见的冰(水的固态)中复杂的氢-氧原子排列就是由几何阻挫现象引起的。但是由于冰中的几何阻挫效应是由晶体结构(主要是氧原子的排列)决定的,其一旦形成就很难再改变。最近电子科学与工程学院、超导电子学研究所的王永磊教授其科研合作团...
中国科学院大连化学物理研究所在Nature Nanotechnology上发表二维材料催化研究综述文章(图)
中国科学院大连化学物理研究所 Nature Nanotechnology 二维材料催化研究
2016/3/9
中国科学院大连化学物理研究所包信和院士团队在二维材料及其杂化结构的催化系列研究方面的工作受到了国际同行的广泛关注。近日,该研究团队的邓德会副研究员、傅强研究员和包信和院士受邀与英国曼彻斯特大学诺贝尔物理奖得主康斯坦丁•诺沃肖洛夫院士、厦门大学田中群院士和郑南峰教授一起在Nature Nanotechnology杂志上发表题目为“Catalysis with two-dimensiona...