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b玻璃心
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vivianygefes

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文章1.LiuXing, Wang Xinzhi, Zhu Jiaqi, Han Jiecai. Thermal Mechanical Response of Microscale Functional Film for Infrared Window, Transactions of Nonferrous Metals Society of China(SCI,已录用,IF=0.917)2.韩杰才, 刘星, 汪新智, 朱嘉琦. 高速导弹红外窗口失效研究概述. 功能材料, 2014(EI,已录用)导师第一3.刘星, 朱嘉琦, 韩杰才. 多层膜结构热应力计算. 力学与实践, 2014(中文核心期刊,已录用)4.Xing Liu, Jiaqi Zhu, Xinzhi Wang, Jiecai Han. Theoretical Analysis on Thermal Mechanical Response of Microscale Functional Film for an Infrared Window. Thinfilm 2010, Harbin, China.(国际会议论文)5.刘星, 朱嘉琦, 韩杰才. 红外窗口微尺度功能膜热力响应的研究. 2011年中国力学大会,2011 年8月,哈尔滨。(会议论文)6.Xing Liu, Jiaqi Zhu, Jiecai Han, Xinzhi Wang. Investigate on Thermal Mechanical Response of Microscale Functional Film for an Infrared Window, 第八届中国功能材料及其应用学术会议,2013 年8 月,哈尔滨。(会议论文)7.He Y, Men Y, Liu X, et al. Study on forced convective heat transfer of non-Newtonian nanofluids[J]. Journal of Thermal Science, 2009, 18(1): 20-26. (EI, SCI: 000263148900005)8.汪新智, 朱嘉琦, 何玉荣, 王天宇, 胡彦伟, 刘星. 类金刚石应用于非晶硅薄膜太阳电池的研究进展[C]//第七届中国功能材料及其应用学术会议论文集 (第 6 分册). 2010.(ISTP检索)9.He Y R, Wang X Z, Han J C, Liu X, et al. Numerical Investigation on Actively Cooled Thermal Protection Systems with Ni-Based Alloys[J]. Journal of Propulsion and Power, 2014, 30(3): 604-616.(SCI,IF=0.717)10.刘星,三维喷动床气固两相流数值模拟,21 世纪的热能动力学术研讨会,2008 年6 月,哈尔滨11.何玉荣,刘星,杨旭,门玉宾,陆慧林,速度进口边界条件对鼓泡流化床流体动力行为影响的研究,工程热物理多相流年会,2008 年9 月,青岛。专利1.朱嘉琦,刘星,汪新智,韩杰才,一种X射线反射镜表面镀膜的方法 ,申请号:201310023048.X,已受理 副导师第一2.朱嘉琦,汪新智,何玉荣,胡彦伟,王天宇,刘星,姜春竹,具有XXXX的制备方法,申请号:201010049045.X(国防),实质审查。

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天道酬勤1212

厦门大学化学化工学院专业性强。化学化工学院在厦大应该算是排在第二位的,紧随经济学科后面,本科生的生源还算不错,但是听说研究生的生源很差,很难招到211/985本科生,化院自己的本科生毕业后如果读研,很多都转专业,例如到隔壁经济学科读金融硕士,总之一直坚持下去读化学相关专业的学生很少。

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joanna0727

厦门大学化学化工学院是厦门大学的二级教学单位,其源头可追溯至厦门大学创立时期开办的“化学”课;1923年,厦门大学化学系成立,为厦门大学初创时期首批建立的理学系科之一;1991年,厦门大学以化学系为基础组建化学化工学院。截至2016年2月,厦门大学化学化工学院共设有化学系、化学工程与生物工程系、化学生物学系3个系,开办有4个本科专业;拥有1个国家一级重点学科,14个二级学科具有硕士、博士授权资格,建有2个博士后流动站;有在职教职工334人,中国科学院院士9人,各类在校生2424人。[1]

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snowberry911

铝酸镧(LaAlO3)和钽酸钾(KTaO3)是两种绝缘体,但当它们组合在一起时,界面就能导电甚至出现超导现象。这种刚刚“问世”的界面超导引发了科学家强烈的兴趣,来自浙江大学物理学系、中科院物理所等机构的学者发现,可以像调控半导体器件那样,用电压连续调控LaAlO3/KTaO3界面的导电性质:随着门电压的变化,它呈现了从超导到绝缘体的连续转变。同时,研究团队还在这一界面观测到了可被连续调控的量子金属态等许多新奇的物理现象。

5月14日,相关论文Electric field control of superconductivity at the LaAlO3/KTaO3(111) interface (电场控制LaAlO3/KTaO3(111)界面超导)在《科学》杂志上线。论文的共同第一作者为浙大物理系博士生陈峥、刘源和北京航空航天大学博士后张慧,共同通讯作者是浙大物理学系谢燕武研究员,中科院物理所孙继荣研究员和周毅研究员。这一发现为人们 探索 低温量子现象呈现了一个崭新的视野,也为超导器件的研发提供了新的思路。

“后浪”的潜力

LaAlO3/KTaO3界面超导今年2月才刚刚在《科学》杂志正式“亮相”。在氧化物界面超导家族中,它是第2位入列的成员。第1位成员亮相于2007年,瑞士日内瓦大学的Triscone教授等首先发现了LaAlO3/SrTiO3界面存在超导现象,这标志着一类新的超导体系的诞生:氧化物界面超导。

Triscone曾用一堆乐高积木来形容这一领域的奇妙:不同的氧化物可以产生千变万化的组合,每种组合都有可能蕴含着未知的、新奇的性质。随后的研究发现,LaAlO3/SrTiO3的超导电性可以通过电压来开启或关闭,就像我们熟知的半导体晶体管。这不禁让人畅想,或许有一天我们能制造出像半导体一样可以精确调控的超导器件。

而一年多前“新生”于美国阿贡实验室的“后浪”LaAlO3/KTaO3的表现似乎更加抢眼。今年2月发表在《科学》杂志的论文指出,“LaAlO3/KTaO3的超导转变温度可达2.2 K,比“前浪”的0.3 K高出整整一个数量级。那么,它会有哪些新奇的性质?它的超导性能也能被调控吗?它对超导机制研究会有哪些价值?神秘的“后浪”吸引着谢燕武与他的合作伙伴们去一探究竟。

新的调控,新的机制

调控,是实验科学研究最重要的手段和内容。在这项研究中,研究团队发现了一种全新的调控机制,实现了LaAlO3/KTaO3导电性能的连续可调,器件随电压变化呈现了从超导到绝缘体的连续转变。

博士生陈峥和刘源在实验室制备样品

谢燕武介绍,导电电子在低温下两两配对,就会形成超导,目前已知的超导体系已经非常多,但能被电场调控的凤毛麟角。“”我们的调控方法本质就是调控电子‘队形’的空间分布,让它们在更靠近或更远离界面的地方运动。”大量的电子在氧化物界面附近运动时,会受到晶格缺陷(也称为“无序”)的影响。“就像开车时遇到障碍物。”谢燕武说,这种“无序”越贴近界面分布越密集,越远离界面则越稀疏。基于这一认识,研究团队提出了改变电子空间分布的思路,“如果有更多的电子靠近界面,那么整体来看它们遇到的‘障碍物’就变多了,这会显著影响电子以及配对后的超导库珀对的运动行为。”

每平方厘米界面通道里有80万亿个电子在运动,门电压通过改变它们的“队形”来影响界面导电性能。“山丘”形状示意了无序分布。

在这项实验中,研究人员测试了门电压从-200V到150V区间时界面的导电性能。“不论在超导转变温度之上还是之下,导电性都可被连续调控。”陈峥说,“我们还直接测量了在这一门电压区间电子‘队形’空间分布的变化,当导电通道在6纳米时,LaAlO3/KTaO3看起来是很好的超导,而当通道调整到2纳米时,它就成了绝缘体。”

在-200V到150V区间施加不同门电压时LaAlO3/KTaO3界面的面电阻(Rsheet)随温度(T)的变化。

“从表面看,我们与传统的方法用的都是门电压调控,但背后的调控机制是全新的。”孙继荣说,传统的方法,无论是半导体晶体管还是LaAlO3/SrTiO3,都是通过改变电子浓度从而实现对导电性能的调控,这里需要有个前提:电子浓度低。“相比之下,LaAlO3/KTaO3界面的电子浓度很高,不能满足传统的调控机制,因此需要 探索 全新的调控机制。”孙继荣说,新的调控仍然以类似于晶体管的方式工作,但本质上打破了对于电子浓度的限制。

量子金属态

博士生陈峥与刘源全程参与了样品的制备和测试。陈峥说,研究过程中最难忘的是第一次测出LaAlO3/KTaO3超导性的那一天,“表明我们已经掌握了制备这一新界面超导体系的方法,可以开始我们的调控研究了!”随着实验的推进,越来越多的数据涌现出来。当他们把它们放到一起时,惊奇地发现在低温下是一条又一条水平线条,也就是说,无论温度在0~1K的区间内如何变化,LaAlO3/KTaO3界面的电阻几乎始终是恒定的。“量子金属是同时具有部分超导和金属特性的新奇量子物态,这是一种典型的量子金属态。”周毅说,“已知的量子金属态都只处于某个量子临界点上。而这个系统可以连续调控,量子金属作为相图上一个物相的形式存在,这个新发现令我们异常激动。”

器件实物照片。中间核心桥路部分宽20微米,长100微米。

《科学》杂志的审稿人对这项研究给与了非常积极的回应,他们认为,这种完全可调的超导性是一项引人入胜的突破,该项研究充分深入,几乎覆盖了过去10多年人们在LaAlO3/SrTiO3体系中获得的认识。

谢燕武说,对于新材料的研究主要来自于两方面动力:一方面想通过新材料的研究来发现新的物理现象,获得更多的科学见解;另一方面也试图为开发新器件提供有益的线索。“我们在LaAlO3/KTaO3体系中的研究可为理解超导机制,尤其是理解高温超导中的机制提供全新的素材,同时也为将来开发超导器件提供了新的视野。”

这项研究的团队成员还包括浙大物理系博士生孙艳秋、张蒙,以及浙大材料学院田鹤教授和刘中然博士。

研究得到了浙江大学量子交叉中心同仁在技术和设备等方面的全方位支持,同时还得到了浙江大学“双一流”建设专项经费、国家重点研发计划、国家自然科学基金、和浙江省重点研发计划等支持。

浙大物理系谢燕武课题组

论文DOI: 10.1126/science.abb3848

(原题为《浙大团队Science再发文!解密如何利用电场控制氧化物界面超导》。编辑张钟文)

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小群angela

科学研究取得了一批具有重要影响的成果,在Science发表论文4篇,Nature发表论文1篇,在Science、Nature、Cell刊物及子刊共发表论文74篇,居全国高校化学学科前列。2019年学院到位科研经费再创新高,总到位经费23614万元,其中纵向到位经费21540万元,横向到位经费2074万元。学院连续10年到位科研经费逾亿元,连续6年到位科研经费逾两亿元。 “能源材料化学协同创新中心(iChEM)”于2014年底成功通过国家“2011计划”认定,协同创新指数(Nature,2015)在所有国家级中心中排名前列。“固体表面物理化学国家重点实验室”已连续5次(25年)在国家科技部组织的评估中获评“优秀”。_学院注重依托基础研究优势,面向国家重大需求开展应用研究。“醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室”积极响应国家“一带一路”倡议,推进产学研合作项目;“谱学分析与仪器教育部重点实验室”于2015年顺利通过教育部验收;“新能源汽车动力电源技术国家地方联合工程实验室”于2015年获国家发改委批准设立,已完成多项重要技术产业转化;“纳米材料制备技术国家地方联合工程研究中心” 于2017年获国家发改委批复建设;大力促成“石墨烯工业与产业研究院”落户厦门大学;学院还积极参与建设“化学与精细化工广东省实验室”;学院作为主体参加“中国福建能源材料科学与技术创新实验室”建设,于2019年获得授牌,成为福建省首批创新实验室之一。 学院坚持“国际化”发展战略,立足自身优势,充分利用多方面优质资源,深入开展对外学术交流、国际合作。目前,学院已经逐步形成一个以世界一流学科为导向、以化学学科传统优势为核心,化学与化工一体化发展的良好态势。学院将以饱满的激情、豪迈的步伐,朝着建设“国际一流的化学学科,国内知名的化工学科,国际知名的化学化工学科教育科研机构”的奋斗目标迈进。2022-08-08 06:15:31芝士问答查看原文

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