二维铁磁晶体的磁光特性及其应用探索

来源 :2020第三届光电材料与器件发展研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:david6357
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  近几年,二维材料由于其独特的界面结构,丰富的性质和广泛的应用前景而受到越来越多学者的关注。在其中,二维铁磁材料融合了电荷和自旋属性,为新型功能器件如二维自旋阀的实现提供了更大的发展空间。本报告利用低温显微磁光克尔测量系统系统研究具有原子层厚度的二维Fe3GeTe2、Ta3FeS6 和CrTe 晶体的磁学及磁光特性,并采用界面调控技术大幅增强了Fe3GeTe2 晶体的磁学性能。
其他文献
能够模仿生物神经元功能的生物兼容可贴合突触晶体管,是未来可穿戴计算、自适应脑机接口、脑功能拓展和修复等可附着/可植入电子产品的必备组成单元。实现这些新奇的应用,可贴合突触器件不仅需要在三维形变下依然保持稳定的电学性能,还要具有良好的表面附着性以实现在皮肤/器官等三维表面的无缝贴合。
会议
随着非富勒烯受体和空穴传输材料的飞速发展,有机/钙钛矿太阳能电池近几年在器件性能上获得巨大突破。单节有机光伏的光电转换效率已突破17%,钙钛矿电池效率突破25%。本课题组近年来聚焦吡咯并二噻吩(DTP)稠合给体核的新型电子受体设计与器件应用。系统开展了分子工程、器件工程与物理研究,实现了光电转化效率15%以上的聚合物太阳能电池:提出稠环给体单元末端侧链化锁定分子构象,实现高效率免器件后处理的有机光
会议
近年来A-D-A 型非富勒烯稠环小分子受体材料得到了迅速的发展。我们通过简便高效的合成步骤构筑三种不同芳环硒吩稠合单元构筑的富电子稠环核心,系统地实现了硒吩单元从稠环核心最内部到最外围的三种不同位置的调控,并将它们用于单分散共轭稠环分子受体材料的合成,详细阐明了包括基于稠合硒吩单元的核心模块的富电子性和末端基缺电子性等结构调控对于光伏效率的影响。
会议
高性能有机光电材料是推动有机电子学发展的关键,激发态调控是设计高性能有机光电材料的重要途经,将杂原子引入常规有机半导体可利用杂原子的空轨道或孤对电子能够与有机pi 共轭体系的独特相互作用,显著调控有机光电电子材料的单分子结构、激发态结构、聚集态结构等,获得了高性能器件应用。
会议
由于能量转换效率的迅速提高,基于非富勒烯小分子受体材料的聚合物太阳能电池成为当前新材料和新能源领域的研究热点和焦点。近两年,本课题组在新型小分子受体材料的构筑及其在高效二元/三元聚合物太阳能电池器件应用方面取得系列研究成果。
会议
柔性发光光电子器件,可用于穿戴电子、电子皮肤以及生物智能设备,成为学术界和工业界研究的重点。与有机蒸镀型发光材料相比,聚合物发光材料由于可溶液加工、低成本制造、大规模构筑超薄活性层等优点,在有机光电器件中具有广泛的应用前景。
全聚合物太阳能电池(All-PSCs)是由共轭聚合物电子给体和聚合物电子受体材料共混制备的新型能源器件,由于其优异光热稳定性和机械性能而备受关注。尽管All-PSCs 发展早,但其相比于富勒烯和非富勒烯小分子基于的太阳能电池较为缓慢,限制其发展的最主要因素之是高性能聚合物受体材料的短缺。
会议
有机超长室温磷光材料具有寿命长达几秒的发光,打破了长寿命磷光局限于无机材料的传统观念,并且是一类具有灵敏刺激(特别是力刺激)响应的发光材料,具有很高的学术价值和广阔的应用前景。围绕该类材料,本课题组系统研究了体系中长寿命三线态激子在力刺激作用下的跃迁过程,包括力致产生、力致转移(包括分子内和分子间转移)和力致猝灭等;并且报道了单组分材料力刺激下超长磷光开关、超长磷光/热活化延迟荧光转换、超长磷光变
会议
围绕新型二维电子材料的基本物性与后摩尔二维电子器件性能这一主题,探讨新型二维半导体材料基本电子结构特性,物性调控与高性能、低功耗电子器件性能间的内在物理关系,展望“后摩尔时代”微电子器件在新原理,新架构,新材料方面的可能性技术变革。
会议
Semiconductor nanowires(NWs)have been recognized as versatile nanomaterials for bridging nano-electronics,photonics and spintronics,thanks to their tailorable band properties and naturally formed nano
会议