毒龙尼德霍格(Nidhogg,考古意为绝望)尼德霍格居住在世界之树的底部,不断啃咬着世界之树的根部,和它一起的还有无数条毒蛇。 然而,脑洞原材料贵金属成本高和器件的灵敏度低阻碍了它们的进一步应用。图二、底洞形貌和结构特征(a)波浪状V2O5nH2O纳米片的SEM图像。 【引言】近年来,考古可穿戴的柔性电子设备因其可穿戴,考古重量轻,高灵活性等特点,受到了人们广泛的关注和研究,尤其是柔性应变传感器由于在人体运动检测、医疗监测和人机界面等方面的潜在应用。(h)分别连接传感器之前,脑洞持续30s时间和之后皮肤(脖子和手指上)的红外图像。(d)从正交V2O5到层状V2O5·nH2O,底洞再到金属VN/CNT混合物的合成工艺示意图。 目前,考古在J.Am.Chem.Soc.,NanoLett.,Angew.Chem.Int.,Ed.EnergyEnviron.Sci.等期刊发表SCI论文超过120余篇,考古被引用8400余次,H因子52,申获发明专利10余件,科睿唯安全球高被引作者。脑洞(c)三明治结构的VN/CNTs材料在拉伸和释放过程中断开和反转的示意图。 最后,底洞还介绍了各种人体物理信号的监测和基于传感器的实时人机操控系统。 黄维院士在哲学社会科学领域亦有跨界尝试,考古他关注高等教育、管理科学、人才科学、创新管理、经济发展等方向,在社会服务中躬耕践行。他们还报告了一个5nm直径的异质结构,脑洞该结构由内部SWCNT,脑洞中间的三层BN纳米管和外部的MoS2纳米管组成,类似于类似俄罗斯套娃的一维范德华异质结构,电子衍射证实异质结构中的所有壳都是单晶。 在这里,底洞苏黎世联邦理工学院的LukasNovotny教授、JuergLeuthold 教授、PingMa教授等人在硅光子平台上集成了高性能垂直范德瓦尔斯异质结构的光电探测器。在未来的集成电路、考古光电探测器、传感器中具有功能性的范德瓦尔斯异质结必将扮演重要的作用,实现万物互联的时代。 利用磁场控制CrI3中单个层的磁化强度,脑洞发现WSe2和CrI3之间的自旋相关电荷转移受界面CrI3层控制,而邻近交换场对整个层状磁结构高度敏感。文献链接:底洞DOI:10.1038/s41586-020-2092-4图4 WSe2/WS2 超晶格的光学检测5、底洞Nature:WSe2/WS2莫尔超晶格中哈伯德模型的物理模拟哈伯德模型(Hubbardmodel)是物理学家约翰·哈伯德(JohnHubbard)在1960年1月提出的,是一个简单的量子粒子在晶格中相互作用的理论模型 |
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