来源:上海交大 新闻学术网激光是20世纪重大发明之一,已被广泛用于材料加工和制备。飞秒激光微纳加工,可“一石二鸟”实现纳米周期结构的制造和纳米材料的合成,上海交通大学材料科学与工程学院李铸国教授、张东石长聘教轨副教授团队近期在该领域取得系列进展,6篇论文发表在领域内高水平期刊,3篇论文被选为封面文章,研究成果被国际权威科学新闻网报道。激光液相纳米材料合成可追溯到1993年,与传统化学纳米材料合成工艺相比,具有工艺简单、灵活性高等优点。近日,该团队与合肥固体物理所梁长浩研究员受邀综述了激光液相烧蚀过渡金属制备纳米材料的研究进展,介绍了该工艺多组分纳米材料的合成能力,对比了不同激光参数、不同液态环境条件下合成材料的特性差异,分析了差异机制。成果以“Diverse nanomaterials synthesized by laser ablation of pure metals in liquids”为题发表在Science China Physics, Mechanics & Astronomy(中科院物理1区,影响因子5.122)杂志上,并被选为封面文章。激光诱导表面周期性结构(LIPSS)是激光微纳加工最具特色的微纳结构,自1965年被发现以来,一直是激光加工领域的研究热点。通常认为LIPSS的方向由光场调控:平行或垂直于激光极化方向。该团队与中山大学姚清河副教授,日本理...
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来源:中国有色金属报 山西省镁铝合金创新中心在省市县三级工信部门以及闻喜县委、县政府的大力支持下,联合国内排名前十的多家镁企以及太原理工大学、太原科技大学等省内外知名高校,经过2年建设,于近日正式投入运营。据了解,该创新中心于2019年12月被认定为山西省省级制造业创新中心培育单位。山西省镁铝合金创新中心在省市县三级工信部门以及闻喜县委、县政府的大力支持下,联合国内排名前十的多家镁企以及太原理工大学、太原科技大学等省内外知名高校,经过2年建设,于近日正式投入运营。据了解,该创新中心于2019年12月被认定为山西省省级制造业创新中心培育单位。运城市工信局负责人介绍,该创新中心是山西省产业技术创新体系的重要组成部分,是产业技术创新的制高点,是以制造业企业为主体,以协同创新为取向,以产学研合作为基础,由制造业企业、科研院所、高校、金融机构等各类创新要素自愿组合、深度融合,按照企业运作模式建立的省级创新载体。运城市工信局始终坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置,通过强化资源整合共享、积极完善顶层设计、出台奖励政策等措施,全方位做好制造业创新中心建设的服务、协调和指导工作,把山西省镁铝合金创新中心打造成运城市制造业发展的“助推器”。据了解,山西省镁铝合金创新中心自正式投入运营以来,大力开展校企合作,取得了显著成效。在此期间,创新中心与太原理工大学签订共建产业研究院协议,将与太原理...
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原创 Light新媒体 中国光学量子信息技术是指以量子力学为基础、把量子系统所带有的物理信息进行编码、计算和传输的全新信息技术。量子信息技术的发展和应用将会带我们进入到“量子时代”,并实现更高的工作效率、更安全的通讯方式和更方便、绿色的生活方式。 量子系统之间的通信效率取决于它们与光相互作用的能力。然而,要找到一种能够充分利用光量子特性的材料是非常困难的。 最近,巴黎化学研究所和卡尔斯鲁厄理工学院的研究团队共同证明了一种基于稀土铕离子(Eu3+)的分子晶体在光量子系统中的应用潜力。他们发现这种 Eu3+ 分子晶体的超窄线宽发射可实现与光的高效相互作用,在量子通信和量子计算中具有重要价值。 相关研究题目为“Ultra-narrow optical linewidths in rare-earth molecular crystals”,于近日发表在 Nature 期刊上。图1:基于稀土铕分子晶体的量子通信图源:Christian Grupe,KIT 量子状态具有可叠加性,因此量子信息也是可以叠加的。一个量子比特可以同时呈现 0 到 1 之间的各种不同状态,使得数据可以进行批量并行处理。因此,量子计算机的计算能力相比于传统的数字计算机将呈指数级增长。然而,为了执行计算操作,量子比特的叠加状态必须能...
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原创 张福生、李琼雅 中科院大连化物所近日,大连化物所生物分离与界面分子机制创新特区研究组(18T7组)卿光焱研究员团队设计并制备了一种环境友好、多模式、可转换的手性光子薄膜。该研究为先进防伪材料的设计提供了新思路。 早在中国古代,防伪标签(如水印、指纹和笔迹)就已广泛应用于文化、经济和军事等领域。创新的防伪技术对于市场的稳定、医疗健康和社会可持续发展等具有重要意义。目前,防伪标签主要使用发光或结构色材料,例如荧光染料、量子点、钙钛矿、室温磷光、纳米印迹光子阵列等,通过物理化学刺激、多色组合、利用复杂图案等实现编码安全。然而,由于自身的空间结构限制,这些防伪编码仅仅停留在一维或者二维的信息传递。相比之下,利用偏振衍生的手性发光材料,将大量有关视觉特征和空间结构的信息整合到一种复合材料中,可实现对每种信息进行编码或集成,从而大大提高防伪水平。纤维素纳米晶体(CNC)是一种来源丰富、绿色可持续的天然多糖聚合物,它可以进行自组装形成手性向列结构。本工作中,该团队将强手性的CNC系统与强发光的稀土配合物进行结合,制备出携带四种光学信息的手性光子复合膜。所获得的薄膜同时携带结构色、荧光、手性光和右旋圆偏振发光(CPL)信息,彼此之间可相互切换。基于这些多模式光学状态、湿度响应荧光或可调结构色、柔韧性和耐用性的综合特性,该光学系统在钞票防伪中表现出先进的应用潜力。...
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