比头发丝还薄的镜头,将改写百年光学史
如今,智能手机、笔记本电脑、汽车、监控系统、飞机以及从高空拍摄地球图像的卫星上都配备了摄像头。随着机械、光学和电子元件小型化进程的不断推进,研究人员面临着一个重大挑战:如何在不降低图像质量的前提下设计出更小、更轻且更节能的相机。
如今,智能手机、笔记本电脑、汽车、监控系统、飞机以及从高空拍摄地球图像的卫星上都配备了摄像头。随着机械、光学和电子元件小型化进程的不断推进,研究人员面临着一个重大挑战:如何在不降低图像质量的前提下设计出更小、更轻且更节能的相机。
PDRN因其组织修复与再生功能在医美领域备受关注,大量研究证实,PDRN可通过激活腺苷A2A受体等通路,发挥强大的抗炎、促进细胞增殖、加速组织再生与伤口愈合的生物学效应。
你能把光压缩到比其自然波长小几百倍的空间吗?这听起来不可能,但一项新的研究揭示了一种利用名为狄拉克等离子体极化激元(DPP)的奇异波来实现这一点的方法。
态密度(Density of States,DOS)是固体物理和凝聚态物理中的一个核心概念,它描述了在单位能量范围内,系统中可被电子占据的量子态的数量。
这使得光线优先集中在等离子体纳米材料的间隙和尖锐特征处,从而导致分子在金属纳米结构表面附近经历局部场增强,并由于拉曼散射光子与表面等离子激元之间的耦合而经历再辐射增强。
硅材料因其超高理论容量(3579 mAh g⁻¹)和较低电化学电位,被认为是下一代锂离子电池负极的理想选择。然而,硅在充放电过程中会发生约300%的体积膨胀,导致颗粒粉碎、电接触丧失以及固态电解质界面(SEI)持续重构,最终造成容量快速衰减。
一种能在阳光下“燃烧”的黑色金属,正在改写太阳能热电发电机(Solar Thermoelectric Generator,STEG)的规则。美国罗切斯特大学(University of Rochester)的科学家们用飞秒激光雕刻出的纳米结构,让普通金属变身高
韩国科学家成功开发出能够在室温下精确控制电子自旋的磁性纳米螺旋结构,为自旋电子学技术带来突破性进展。这项由高丽大学和首尔国立大学联合完成的研究,首次实现了通过结构手性和磁性的结合来操控电子自旋,无需复杂的磁电路或低温环境即可达到超过80%的自旋极化效果。
近日,山西大学化学化工学院李亚伟教授研究团队在复杂纳米结构电催化剂稳定性研究方面取得重要进展,相关成果“Unveiling the Origin of Morphological Instability in Topologically Complex Ele
浙江大学邱建荣教授联合昆明理工大学陈智教授、宁波大学钟理京研究员、华中科技大学张静宇研究员、新加坡国立大学仇成伟教授团队提出了一种新型的纳米制造技术——湿化学刻蚀辅助的单脉冲飞秒激光增强光刻技术(WEALTH),该技术能够在大面积上制造具有高纵横比和小特征尺寸