中国科大在相互作用诱导的轨道陈绝缘体理论研究中获得新进展
在绝缘体情况下,kagome材料独特的晶格结构使得相互作用存在阻挫,对基态的磁性有重要影响;在半金属填充下,相互作用可以诱导非平庸的拓扑属性。近期,第一性原理计算方法预言了多种金属填充的材料体系,实验上也报道了kagome金属这一新型材料体系。然而,对于具有自旋的平带半填充的金属情况,除了少量基于平均场理论的研究,体系...
汽车换火花塞的作用
绝缘体下部周围有一个金属外壳,以螺纹方式拧在气缸盖上,金属外壳底部焊接有电极,与车身形成接地效果。此外,该电极中心的两端必须由一个微小的放电间隙隔开。然后,来自分配器的高压电流将通过这个中心电极导电,然后在底部的放电间隙中放电。这时,火花塞将工作,使火花燃烧混合气,发动机将获得能量和输出功率。
2023年世界科技进展100项|粒子|科学|量子|光子|光量子|原子_网易...
他们的拓扑绝缘层包含三个激子(由一个电子和一个电子空穴组成的对)。因为蜂窝的原子结构,电子不能只沿着边缘流动。目前,激子已被用于其他二维半导体,并首次被视为光驱动信息载体。光与激子之间的相互作用意味着我们可以预测此类材料中的新现象,例如量子比特。研究发表在《自然-通讯》杂志上。图|拓扑绝缘体铋烯上的...
...张弛/黄智鹏团队应用Jahn-Teller畸变解锁(MA)2CuX4绝缘体的...
非线性光学吸收材料可用于光学神经网络、上转换激光/荧光、亚带隙近红外光电探测、光限幅和光调制等前沿光电领域。非线性光学吸收系数和调制深度是非线性光学吸收材料的关键参数,调制深度体现了材料调制光的能力,而非线性光学吸收系数反映材料调制光的效率。然而,当前主流的非线性光学吸收性能提升策略难以实现兼具高非线性光...
中国科大取得基于单原子催化剂研究金属-载体相互作用新进展
在氨硼烷产氢反应中,载体VO2纳米棒的金属-绝缘体相变引起了催化反应活化能的改变。通过实验和理论分析,研究人员发现载体的金属-绝缘体相变诱导了Rh单原子中电子最高占据态的能量变化,其能量变化值大致相当于催化反应活化能的改变量。因此,研究人员认为Rh1/VO2的催化性能与Rh单原子的电子最高占据态直接相关,Rh单原子...
高压线上的“葫芦”?到底是个啥?它的作用是什么?
毕竟高压电可不是闹着玩儿的,别说其他东西,高压电就连空气都可以击穿,绝缘体要是不靠谱,那可绝对不行(www.e993.com)2024年11月19日。毕竟在那么高的顶上,谁能每天去检查?所以必须要保证牢固可靠。所以在高压线路中的绝缘子是至关重要的一环,是马虎不得的。而且除了绝缘这一层作用之外,还另外起到支撑作用。毕竟电线本身就是易变形的,就像...
拓扑绝缘体量子输运性质研究取得进展 | 进展
2004年Minkov等发现,对于前者,比如无序足够强的弱自旋轨道耦合半导体,电子-电子相互作用和量子干涉效应产生的二阶量子修正可强烈地抑制磁电导。然而,对于具有辛对称性的电子系统,如拓扑绝缘体、外尔半金属及强自旋轨道耦合半导体,尚无工作研究二阶或更高阶量子效应如何影响磁电导。
磁性点缀2D拓扑绝缘体
行文到此,笔者可以提出自己的问题了:在所谓的拓扑绝缘体研究的循环轮回中,似乎缺了一个环节,那就是:在2D-TI中还没有尝试引入本征磁性,虽然引入磁性到3D-TI中曾经是耀眼的事件。提出这个问题,当然不是为了填补可能无用的空白,而是因为这一填补可能有更多新的物理和期待:...
火花塞自己可以换吗?火花塞的基本结构介绍
从电火花能量分布可看出电感部分的能量是电容部分的20~30倍,是名副其实的“热焰”,对加热周围混合气而形成火核起主要作用。电感部分持续时间越长,着火性越好。加长放电距离将降低侧电极的“消焰作用”。电火花沿绝缘体表面烧尽油污积炭,避免电极之间的跨连,也避免绝缘体和壳体之间因附着燃烧沉积物导致电流泄漏的...
布洛赫电子的拓扑与几何
从经典的自由粒子假设开始,经过量子力学的初步改造,人们有了布洛赫粒子的概念,获得了金属、半导体、绝缘体的基本图像。二战后,经过对多体相互作用的细致梳理,并发展对布洛赫能带有效的计算方法,人们开始了基于第一性原理的对固体物理的定量研究。上世纪八十年代初,索利斯等人发现分布在布里渊区上的布洛赫态可拥有...