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  • 大連化物所納米熱電材料等離激元性質研究取得新進展

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員姜鵬、中科院院士包信和團隊與副研究員周傳耀、中科院院士楊學明團隊,以及大連理工大學教授曹暾合作,在納米熱電材料的等離激元研究中取得新進展,相關成果發表在《納米快報》(Nano Letters)上。 Bi2Te3是研究最為廣泛的熱電材料之一,因其具有奇異的三維拓撲絕緣體特性,近年來是材料物理和凝聚態物理領域的研究熱點。本工作中,科研人員采用400nm飛秒激光激發的光發射電子顯微鏡(PEEM,上海同步輻射光源夢之線,BL09U1)研究了Bi2Te3納米片的等離激元性質,從實驗上觀察到了波長在可見光范圍的邊界等離激元,進一步研究表明該等離激元主要來源于由帶間躍遷誘導的非平衡載流子。該項工作突破了傳統可見光范圍等離激元體系通常為金、銀等貴金屬材料的限制,為理解半導體材料中由非平衡載流子形成的等離激元提供了重要的實驗證據,并為進一步研究納米熱電材料和拓撲絕緣體材料多場調控下的新奇物理效應提供了......閱讀全文

    科學家發現光子晶體可調控等離激元光催化反應機制

      近日,中國科學院院士、中國科學院大連化學物理研究所研究員李燦團隊在等離激元耦合光子晶體光催化研究中取得新進展。團隊通過將金(Au)等離激元納米顆粒組裝在二氧化硅(SiO2)光子晶體中,并輔之以鉑(Pt)催化劑,構建了三維催化劑PtAu/SiO2,實現了光子和等離激元量子效應的協同,進而以光催化甲

    物理所在表面等離激元的量子效率及傳播調控方面取得進展

      表面等離激元是一種束縛在金屬和介質材料交界面上的表面電磁波,這種電磁波與金屬的振蕩電荷相互耦合在一起向前傳輸,其場分布被束縛在亞波長尺寸之下,突破了經典光學中的衍射極限,可作為未來納米光子器件和光子回路的信息載體。金屬納米線是一種基本的可以傳輸表面等離激元的準一維結構,可作為表面等離激元信號的傳

    新設計助力高效制氫

      南京工業大學教授呂剛課題組與電子科技大學、德國達姆施塔特工業大學合作,設計出一種新型等離激元復合材料,作為高效且穩定的析氫光催化劑,獲得的周轉頻率高達每小時4650。該方法還有望應用于二氧化碳還原、固氮等領域。相關研究成果日前發表在《自然—通訊》。  據悉,金屬卟啉類催化劑由于具有獨特的共軛結構

    新設計助力高效制氫

    南京工業大學教授呂剛課題組與電子科技大學、德國達姆施塔特工業大學合作,設計出一種新型等離激元復合材料,作為高效且穩定的析氫光催化劑,獲得的周轉頻率高達每小時4650。該方法還有望應用于二氧化碳還原、固氮等領域。相關研究成果日前發表在《自然—通訊》。利用等離激元結構提升鈷卟啉分子催化劑的效率用于產生氫

    我所揭示MXenes電子—聲子相互作用新機制

    近日,我所分子反應動力學國家重點實驗室、大連光源科學研究室(二十五室)袁開軍研究員團隊與北京航空航天大學郭洪波教授、李介博副教授等合作,發現了MXenes中電子能量弛豫新通道,揭示了MXenes電子—聲子相互作用新機制。該成果對設計等離激元新材料,實現材料高效光電、光熱轉化等提供了新思路。  等離激

    李燦院士團隊揭示等離激元光催化劑電荷分離偏振效應

      近日,中國科學院院士、中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室研究員李燦,研究員范峰滔團隊在表面等離激元光催化界面電荷分離研究中取得新進展,揭示催化位點的電荷濃度與偏振角度的定量關系。  金屬納米顆粒表面等離激元具有獨特的光學性質,如特定波段光吸收、光場局域效應等,在分析科學、納米材料、光

    等離激元增強光譜:單分子熒光及光與物質的相互作用

      李劍鋒教授課題組在等離激元增強單分子熒光的研究中取得階段性進展。相關研究成果以“Elucidating Molecule-Plasmon Interactions in Nanocavities with 2 nm Spatial Resolution and at Single-Molecul

    合肥研究院SERS技術監測表面等離激元催化反應研究進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所環境與能源納米材料中心在表面增強拉曼散射(SERS)技術監測催化反應方面取得新進展。在磁場誘導作用下,研究團隊成功制備了三維Ag納米片組裝的四氧化三鐵/金/銀(Fe3O4@Au@Ag)磁性一維納米鏈并用于SERS活性基底監測4-硝基苯酚的催化反應。

    物理所金屬薄膜上的表面等離激元和Fano共振研究獲進展

      表面等離激元(surface plasmon)是金屬中自由電子的一種元激發,用來描述電子在外場激勵下振蕩的集體運動行為。由于基于表面等離激元的器件具有能夠突破衍射極限、實現局域場增強和對介電環境敏感等性質,表面等離激元研究日益受到廣泛重視并得到快速發展。近年來,中科院物理研究所/北

    中國科大實現單分子與納腔等離激元相互作用的亞米操控

      最近,中國科學技術大學單分子科學團隊的董振超研究小組利用亞納米空間分辨的電致發光技術,在國際上首次對分子與納腔等離激元之間的相干相互作用進行了亞納米精度的操控,在單分子水平上觀察到了法諾共振和蘭姆位移效應。國際學術期刊《自然-通訊》5月19日發表了這項成果。  光腔與分子之間的相干相互作用會顯著

    物理所偏振不敏感的表面等離激元三維聚焦研究獲進展

      表面等離激元(surface plasmons)是一種局域在金屬和電介質界面處的電磁場模式,能夠突破光學衍射極限,將攜帶的光學信息和能量局域在亞波長尺度。在高端納米光學應用領域,如高分辯近場光學成像、針尖增強拉曼光譜,光學集成器件、納米光刻、光學信息存儲以及生物傳感等領域,通常需要將信號光聚

    中國科大在太陽能驅動有機合成技術研究中取得進展

      近日,中國科學技術大學教授熊宇杰課題組基于無機固體精準制備化學,設計了一類具有原子精度殼層的雙金屬納米結構,具有廣譜太陽能利用特性。通過與中國科大教授張群研究組合作,在皮秒超快時間尺度上詮釋了等離激元特性在催化反應中的效應,進而實現了太陽能驅動有機合成性能的調控。該工作發表在5月13日出版的《美

    中國科大構筑新型近紅外柔性太陽能電池

      目前大多數光伏器件(即太陽能電池)都是針對可見光進行吸收,占據太陽光中52%的近紅外光并沒有得到高效利用。正因為如此,增強在近紅外區域的太陽光吸收和利用,成為一個關鍵科學問題,對器件類型的設計及機制研究提出了具體要求。  針對該關鍵問題,日前中國科學技術大學教授熊宇杰課題組基于地球上含量最高且應

    中國科大在紅外人工光合成領域取得進展

      通過人造材料,進行與自然界光合作用相似的化學反應,利用陽光、二氧化碳和水生成人類所需物質,是長期以來的夢想。然而,這種人工光合成體系進行應用嘗試時,面臨挑戰,關鍵在于如何利用太陽光中低能量的光子。紅外光是太陽光譜中典型的低能光子,在太陽光譜中占比達53%。通常的半導體光催化技術只能利用紫外區和可

    研究表明:等離激元催化劑在增強CO2RR方面表現出潛在能力

    作為溫室氣體的主要來源,二氧化碳正在不斷惡化大氣環境。更糟糕的是,未來全球能源需求也將繼續增加,這將加劇二氧化碳的排放。在此條件下,碳中和戰略已被提出,其中二氧化碳通過化學過程轉化為高附加值的燃料和化工產品,為可再生能源的儲存提供了一種可持續的方法。在各種化學方法中,CO2?還原反應(CO2RR)已

    物理所基于等離激元的全光邏輯和半加器研究取得新進展

      近年來,中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)徐紅星研究組在金屬納米線的等離激元性質研究方面做出了一系列工作,對傳播的等離激元激發的拉曼散射,與量子點的相互作用、發射方向、發射偏振、分光特性、襯底效應等基本問題進行了深入的探討。最近,徐紅星研究組的魏紅博士等在實現納米尺

    低維材料紅外探測器件的非對稱光耦合研究獲進展

      近日,中國科學院上海技術物理研究所研究員周靖、陳效雙和陸衛團隊提出了等離激元納米諧振腔非對稱集成的石墨烯紅外探測器件,揭示了該復合結構器件高對比度非對稱光耦合的原理,驗證了基于非對稱光耦合突破金屬-低維材料-金屬探測結構的兩大瓶頸問題,實現了泛光照射下顯著的自驅動光響應,超越常規的等離激元耦合光

    物理所基于等離激元的邏輯運算的可擴展性研究取得新進展

      在納米尺度上對光實現操控對于基礎科學研究和實際應用都具有重要的作用。金屬納米結構的等離激元共振為實現納米尺度上的光操控提供了一種可能,正逐步顯示出其應用潛力。例如金屬納米波導對光場的強的局域性使等離激元在直徑小于半波長的一維金屬納米線中傳播時可以將能量束縛在納米波導附近。  近年

    物理所發現光激發分解水的原子尺度機制及量子選擇性

      光激發分解水產生氫氣是人類夢寐以求的持續獲取清潔能源的最終解決方式之一。然而自上世紀七十年代第一次實驗展示以來,人們對原子層次上的光解水過程及機理并不清楚。這也阻礙著光解水效率的進一步提高。另外,由于產率較低,人們迫切需要發展新技術增強光解水效應。   金屬顆粒的局域表面等離激元具有強大、可調的

    蘇州納米所實現低對稱光子晶體激子極化激元

    光與物質的相互作用是光子器件發展的基石。光與物質之間的耦合具有偏振敏感性。而偏振選擇性可以為光與物質相互作用提供新的自由度。原子層級的二維過渡金屬硫化物(TMD)具有室溫穩定的激子效應,成為研究光與物質相互作用的理想材料平臺。在弱耦合范疇,單層TMD與各向異性人工納米結構集成可以通過近場耦合實現激子

    水分解鏈式反應-量子動力學研究揭示光解水產氫新機制

      光激發分解水產生氫氣是人類夢寐以求,能夠持續獲取清潔能源,最終解決能源問題的途徑之一。然而,自上世紀七十年代第一次在實驗上展示以來,雖然有大量的實驗和理論研究,人們對原子層次上的光解水過程及其機理并不清楚。這也阻礙著光解水新材料的發現和光解水效率的進一步提高。圖1:模型示意圖(a),含時演化的激

    上海生科院等發現納米材料可調節多巴胺神經元分化

      近日,國際學術期刊Nanomedicine在線發表了中國科學院上海生命科學研究院健康科學研究所樂衛東研究組題為Graphene oxide promotes the differentiation of mouse embryonic stem cells to dopamine neuro

    “單顆粒軟包裹”可用于模板法制備金屬納米催化劑

    西安交通大學生命學院方吉祥教授團隊基于前期對模板合成法及前驅體在模板介孔通道中遷移擴散機理的深入研究,提出了“單顆粒軟包裹”策略用于模板法制備三維復合金屬納米催化劑。4月4日,相關研究成果發表在NANO LETTERS上。研究以介孔 Au NP@mSiO2顆粒為硬模板,利用不溶解金前驅體(氯金酸)的

    我國通過電子摻雜促進離域電子雜化研制SnSe熱電材料

      熱電材料直接將熱能與電能進行相互轉換,熱電轉換技術具有系統體積小、可靠性高、無污染物排放、適用溫度范圍廣等特點被廣泛關注,比如嫦娥三號探測器中主要動力就是來自核素釋放熱量通過熱電材料轉換。因此,新型熱電材料是目前世界各國的研發重點領域之一。圖1. a) n型SnSe相變前后ZT值隨溫度變化關系;

    表面等離激元首次實現單個量子光源的超分辨選擇性激發

      光的衍射極限限制了常規光學成像的分辨率和介質光子器件的尺寸,將對光的操控和利用制約在波長水平;而金屬納米結構的表面等離激元可以將光場束縛在納米結構表面,使突破衍射極限的納米尺度光操控成為可能。金屬納米線不僅具有顯著的局域電磁場增強效應,可以在納米尺度上增強光與原子、分子、量子點、色心等納米量子光

    二維負載型金屬納米復合材料研究取得進展

      超薄金屬納米材料作為一類性能獨特的二維材料,已在催化、電子/光電子、能量存儲和轉換、傳感、生物醫學等領域展現出廣闊的應用前景。其大的比表面積和表面豐富的配位不飽和原子作為結構新穎的催化劑載體用以負載各種金屬納米顆粒,從而構建零維(0D)/二維(2D)負載型金屬納米結構,對設計開發高性能金屬催化劑

    20點直播|任志鋒分享納米結構熱電材料

    直播時間:1月14日(周五)20:00-21:30直播地址:科學網新浪微博直播間 掃碼進入科學網新浪微博直播間觀看直播 科學網微信視頻號 2022年1月14日晚 8:00(北京時間),大家期待已久的 iCANX Talks第83期即將重磅來襲,本期直播我們有幸邀請到休斯敦大學的任志鋒教授

    遠程表面增強拉曼光譜(SERS)技術進展

    拉曼光譜是分子名片,是研究分子結構的一種重要分析方法。自上世紀七十年代表面增強拉曼光譜(SERS)技術發現以來,隨著激光技術、納米科技的迅猛發展,SERS技術不但具有拉曼光譜的大部分優點,并能夠提供更豐富的化學分子的結構信息,可實現實時、原位探測,而且靈敏度高,數據處理簡單,準確率高,是非常強有力的

    南京大學研發新材料實現高效太陽能海水淡化

      記者日前從南京大學獲悉,由該校教授、中科院院士祝世寧領導的基金委創新團隊成員、現代工程與應用科學學院教授朱嘉及其課題組,在高效太陽能海水淡化材料研究方面取得重要進展。相關成果日前發表于《自然—光子學》雜志。  據了解,隨著全球水資源日趨緊張,包括含鹽地下水在內的海水淡化作為一種獲取淡水的有效方法

    中國科大成功構筑一種新型低對稱性的納米晶

      近日,中國科學技術大學教授曾杰課題組在低對稱性金屬納米晶的局域表面等離激元調控研究中取得新進展。研究人員基于晶體生長的動力學調控和不同金屬間的晶格失配成功構筑具有低對稱性的Pd@AuCu核-殼平面四角叉結構,并實現對其局域表面等離激元面內偶極振動模的位置從可見光區到近紅外區的范圍內的精確調控。由

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