搜索结果: 46-60 共查到“知识要闻 光学工程”相关记录5046条 . 查询时间(3.787 秒)
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中国科学技术大学首次实现光子的分数量子反常霍尔态(图)
光子 分数量子 反常霍尔态
2024/6/19
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《表面增强拉曼散射光谱技术》正式出版(图)
表面增强 拉曼散射 光谱技术
2024/5/13
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上海光机所在飞秒激光打印太赫兹全息超表面方面取得进展(图)
激光打印 集成
2024/5/13
2024年4月30日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室激光微纳加工研究团队在飞秒激光打印太赫兹超表面研究方面取得进展。团队通过空间光调制器对飞秒激光进行空间整形,打印了基于胶囊型的太赫兹全息超表面,实现了太赫兹全息超表面的偏振复用功能。相关研究以“Beam-shaped femtosecond laser printing of quasi-capsule-shaped ...
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兰州化物所红色荧光水凝胶研究获新进展(图)
成像与检测 网络 成像 检测
2024/5/22
三维交联的亲水性聚合物网络构成的荧光水凝胶(FPHs)材料在发光传感、检测以及信息加密等方面具有独特的优势并得到迅速发展。2024年来,研究人员开发了不含传统大π共轭结构的发光系统,基于簇集诱导发光效应(CTE)的一类新兴的、非常规的发光材料引起了广泛关注。与传统荧光材料不同,其发光来源不是通过大π共轭结构的发色团,而是通过富含π电子或孤对电子基团(如羟基、酯类、羰基、酰胺等)的相互聚集而形成的空...
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中国科学技术大学提出新型场效应调控光电二极管用于光通信与光计算(图)
场效应调控 光电二极管 光通信 光计算
2024/5/29
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2024年4月28日,中国科学院合肥物质院固体所纳米材料与器件技术研究部热控功能材料研究团队与马萨诸塞大学阿默斯特分校吴年强教授团队合作,成功合成了三种不同晶相的具有高强拉曼信号增强性能的硼化钼陶瓷粉体,相关成果发表在国际期刊Small上。
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中国科学技术大学在磷光手性识别领域取得重大进展(图)
磷光 手性识别 天然氨基酸
2024/5/29
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中国科学院微生物所在利用纳米材料提高生物光电转化效率研究中取得进展(图)
纳米材料 光电转化 细胞代谢
2024/6/7
2024年4月24日,中国科学院微生物研究所张延平研究团队在Advanced Science发表论文,题为“Rewiring photosynthesis by water-soluble fullerene derivatives for solar-powered electricity generation”,该研究利用水溶性富勒烯纳米材料改变光合电子传递方向,从而提高生物光电转化效率。
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重庆研究院发表固态纳米孔技术进展综述(图)
固态纳米孔 基因 医疗
2024/5/26
“基因技术”作为我国“十四五”规划和2035远景规划前沿科技和产业变革领域之一,将重点攻克基因与生物前沿技术,推动精准医疗基因测序前沿技术应用及产业变革发展。固态纳米孔技术,不需要对DNA进行标记、PCR放大等预处理,具有更长的读取长度、高通量和成本效益等特点,被认为是当前最具有前景的基因测序技术,在基因检测技术研究及其临床应用领域受到广泛关注。2024年来,精准医疗团队基于重庆研究院跨尺度制造技...
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中国科学院大连化学物理研究所发现室温水促金属纳米颗粒自发氧化分散现象(图)
金属 纳米颗粒 催化
2024/4/27
2024年4月20日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究中心(502组群)傅强研究员团队在金属纳米催化剂的动态分散研究方面取得新进展,发现含水氧化性气氛可以诱导担载Cu纳米颗粒在室温下的自发氧化分散。
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光波跃动:面向移动无线光通信的硅基光学相控阵(图)
光波跃动 移动无线光通信 硅基光学相控阵
2024/5/7
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中国科大实现量子演化与其反向演化的相干叠加(图)
量子演化 光学系统
2024/6/14
中国科学技术大学科研部郭光灿院士团队在量子信息基础研究中取得重要进展。该团队李传锋、柳必恒研究组与香港大学GiulioChiribella教授合作,在光学系统中构造了量子演化与其反向演化的相干叠加,并证实其在量子信道识别方面的优势,该成果4月16日发表在国际知名学术期刊《物理评论快报》上。
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苏州医工所董文飞团队在聚集诱导发光碳点生物成像研究中取得进展(图)
董文飞 碳点生物 纳米材料
2024/5/16
碳点(CDs)是2024年来引起广泛关注的一类纳米材料,这类碳基材料具有可调谐发射波长、良好的生物相容性和光稳定性,应用于生物成像、药物递送、传感等领域。然而,尽管碳点具有上述特性,却经常受到聚集荧光猝灭(ACQ)效应的限制。在固态或者聚集态下,碳点的荧光强度大幅度下降甚至完全消失,这限制了其在生物成像中的应用。而聚集诱导发光(AIE)效应的发现打破了传统认知,证实了一些有机染料在聚集状态下会表现...
南京工业大学柔性电子(未来技术)学院成功获批“柔性电子学”本科专业
柔性电子学 南京 工业大学
2024/4/16
中国科学院力学所在纳米结构金属的加工硬化研究中获进展
纳米结构 金属
2024/4/16
加工硬化是金属结构材料拉伸塑性的基础。加工硬化的前提是拉伸变形在晶粒内部形成、增殖并储存的位错,位错之间以及位错与界面、析出相等的交互作用引起加工硬化。当晶粒细化至纳米尺度时,晶粒内部较难产生并储存位错,降低了加工硬化能力,引起了低塑性瓶颈。在高强度纳米结构金属中,如何形成并储存位错是实现加工硬化的难点。