等离激元热电子诱导二硫化钼结构相变

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Jesses41
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  二硫化钼(MoS2),作为一种新型二维材料,因其独特的尺寸依赖荧光效应、自旋-谷霍尔效应、多激子效应以及催化性质受到了广泛的关注。三方柱面体形态(2H)的 MoS2 为直接带隙半导体,而八面体形态(1T)的 MoS2 呈现金属性,且具有极好的催化特性。
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传统的基于“锁-钥”类型的“单对单”的化学检测,难于应对现实生活中复杂体系的检测提出更高的。受人类感官系统的启发,发展出各式各样的正交分析检测的传感阵列。正交检测阵列用于多底物分析识别,对不同被检测的差异化信息进行分析,响应信息越多,对多底物识别越有利。
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电化学表界面结构决定了电极性能。通常电化学表界面的所关注的分子数仅有单层或者远低于亚单层而纳米催化剂结构和电子性质的表征都对表征方法提出了越来越高的要求。如何能够以更高的灵敏度、更快的时间分辨率和更高的空间分辨率研究电化学的表面和界面过程,是目前电化学表征方法的重大挑战。
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VO2 在340 K 发生结构相变并伴随着陡峭的金属-绝缘体转变,并在激光防护、红外探测、低功耗场效应管等领域具有巨大的应用价值。研究金属-绝缘体转变的起源对于理解强关联电子体系以及物性调控具有重要意义,本征VO2 室温下以单斜绝缘态存在,通过超快激光诱导、高压调制等手段可以实现其室温下具有金属态特性,然而理解这种金属态的来源尚存在争议。
Coherent intermolecular dipole-dipole coupling plays a key role in various resonant energy transfer and luminescence phenomena,from exciton dynamics in molecular aggregates and biological lightharvest
在单晶和多晶的锰氧化物中都观察到了低温区电阻的极小值,尽管已有大量工作致力于解释电阻极小值这一反常现象,但直到现在仍没有一个可靠统一的结论。量子干涉效应被认为是低温区出现电阻极小值的主导机制。在高磁场下电阻对温度T 呈现T1/2 的关系被指认为电子-电子相互作用的贡献。但是作为量子干涉效应的另一种来源(弱局域化)在锰氧化物中一直没有得到充分的证实。
Topological phase transitions,which have fascinated generations of physicists,are always marked by gap closures.In this work,we study the topological properties of gap closure points,i.e.band degenera
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