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该团队将一维莫尔晶格的研究结合合成频率维度的概念,探索了其中新奇的物理效应,并提供了一个调控光场的新手段。 利用传输矩阵的研究方法,该团队发现合成频率维度中的一维莫尔晶格具有平坦能带与频域中局域位置一一对应的现象,即不同的平坦能带对应的局域位置不同。
已知晶格涨落lattice fluctuations会影响处于平衡态的量子材料相变,也决定光诱导相变的动力学。然而在这些动态环境中,依然尚待探索。 2月2日,德国马克斯普朗克物质结构与动力学研究所 (Max Planck Institute for the Structure and ...
根据最新研究,国际科学团队成功利用 DNA 自组装技术,构建出带有 Moire 干涉图样的超晶格奈米结构。这项创新不仅证明 DNA 可作为设计精密奈米结构的可编程材料,也开启了在量子电子、精密感测器与未来材料科学中的应用潜力。
在量子模拟与计算领域,高分辨率荧光成像至关重要,但成像时间长限制了量子平台性能。研究人员开展光晶格中单原子快速成像研究,实现 2.4μs 单原子成像,保真度达 99.4%,还展示了无宇称投影成像,推动了中性原子量子平台发展。
几何阻挫磁体是近年来推动量子磁性研究的重要材料体系。当前的研究主要聚焦于三角晶格和笼目晶格这两类经典二维阻挫晶格。本文中,作者拓展了几何阻挫材料的结构选型范围,系统性地研究了五类具有奇异结构特征的阿基米德晶格体系,并指出了其在量子磁性研究中的应用前景 ...
潇湘晨报 on MSN3 天
既有灵活躯干,又有坚硬骨骼,可编程晶格结构打印出多种生物组织
该晶格由一种简单的泡沫材料构成,其基本单元可以被编程为多种形状和位置。每个单元拥有超过100万种可能的配置,并且可以组合使用,从而产生几乎无限的几何变化。团队利用这种技术,制造了一个仿生大象机器人。它拥有柔软可扭曲的躯干,以及更加坚硬的髋关节、膝关节 ...
6 天
盖世汽车 on MSNEPFL发明创新晶格结构 利用大象机器人展示仿生3D打印技术
盖世汽车讯 猎豹的强劲冲刺、蛇的轻盈滑行,以及人类灵巧的抓握:每一项都离不开软硬组织之间的无缝协作。肌肉、肌腱、韧带和骨骼协同工作,提供能量、精准度和活动范围,从而完成动物界常见的复杂动作。 在机器人技术中复制这种肌肉骨骼的多样性极具挑战性。迄今为止 ...
为了展示这种方法,研究人员制造了一个受肌肉骨骼启发的大象机器人,它集成了用单一材料打印的软硬部件。软硬结构组成肌肉骨骼机器人系统,其中刚性结构充当承重骨架,而软结构和肌腱用作肌肉来驱动各种运动。柔软而肌肉发达的躯干表现出扭转、弯曲和螺旋运动,而刚性的 ...
通过扫描电镜表征掩膜与超晶格材料选择比和侧壁形貌,原子力显微镜表征刻蚀表面粗糙度,焦平面测试系统表征长波640×512红外焦平面器件暗电流及相关性能参数。 表1 InAs/GaSb II类超晶格材料ICP刻蚀条件. InAs/GaSb II 类超晶格材料刻蚀 ...
二类超晶格的概念由IBM研究院的Sai-Halasz和Esaki等科学家于1977年提出。经过近30年的发展,基于二类超晶格的红外探测器在材料制备、器件结构设计、器件制备工艺上都取得了不错的进展,这使得二类超晶格成为除碲镉汞外最受关注的红外探测器材料。
试看晶格儿童学步鞋,“以足部生物力学为基础,助力孩子健康成长”是该设计作品的核心理念。为了让学步鞋在拥有优良的减震系统与保护力的同时,充分彰显日用产品设计的审美属性,设计师采用了独特的多层镂空晶格结构。
莫尔超晶格此前仅在原子尺度(如石墨烯)和微米级光子系统中实现,而介于二者之间的纳米尺度构建长期面临材料与技术双重挑战。传统方法需精密操控子晶格堆叠角度,在纳米尺度缺乏可编程材料体系支撑。德国斯图加特大学刘娜教授团队开发出DNA莫尔超晶格,利用扭曲DN ...
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