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•在学术上很强:拥有具有扎实的学术记录的相关博士学位。•研究经验:在进行研究方面表现出的经验,共轭聚合物合成和/或聚合物的物理交联经验被认为是加分。•自我激励:强烈自我驱动,具有出色的解决问题的技能,准备应对复杂的挑战。•动力和创造力:对创新充满热情,并能够在框外思考。•以细节为导向:对细节和对产生高质量工作的承诺的强烈关注。•协作:能够有效地独立工作和作为多学科团队的一部分。•有组织:出色的组织技能,能够有效地管理多个任务和项目。•出色的沟通者:具有英语的强大言语和书面沟通能力。
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在过去的几十年中,量子技术领域一直在迅速扩展,产生了许多应用,例如量子信息,量子通信和量子网络安全。在这些应用的核心上是量子发射极(QE),这是单个光子或光子对的确切可控的发电机。半导体QE,例如钙钛矿纳米晶体和半导体量子点,作为纯单个光子的发射器表现出很大的希望,当用等离子体型纳米腔杂交时,具有产生光子对的潜力。在这项研究中,我们开发了一个系统,在该系统中,可以以可控的方式与外部等离子跨表面进行交互之前,期间和之后,可以追溯到单个量子发射器及其集合。将外部等离质元面耦合到量化量阵列后,单个QES从单光子发射模式切换到多光子发射模式。值得注意的是,该方法保留了QE的化学结构和组成,使它们可以在与等离子次曲面解耦后恢复至初始状态。这显着扩大了半导体QE在量子技术中的潜在应用。
半导体加工安全课程让毕业生掌握安全处理半导体制造相关化学品和工艺所需的技能。随着对机器学习、人工智能和云计算的需求不断增长,半导体和集成芯片的生产也不断增加,而这些芯片的安全可靠生产需要既有被动安全策略,也有主动安全策略。该课程的毕业生不仅能够确保现有工艺的安全,而且还有机会在半导体加工的诸多领域建立安全原则,因为这些领域正在不断扩展和创新。
其中 3 个小时必须属于国际和文化多样性领域 (http://catalog.tamu.edu/undergraduate/general-information/degree- information/international-cultural-diversity-requirements/),3 个小时必须属于文化话语领域 (http://catalog.tamu.edu/substitute/general-information/degree-information/cultural- discourse-requirements/)。这些课程可以作为其他大学核心课程 (http://catalog.tamu.edu/undergraduate/general- information/university-core-curriculum/) 的补充,或者,如果此类别中的课程满足核心课程的另一个领域,则可用于满足这两个要求。选修课可从任何未在其他地方使用的 100-499 课程中选择,ENGL 103、MATH 100-148、165-166、365-366 (http://catalog.tamu.edu/undergraduate/course-descriptions/math/)、PHYS 201、PHYS 202 除外。6 任何经批准的通信课程,PERF 407 除外。7 任何地理/生命/物理科学、数学/
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在压力下,在LA 3 Ni 2 O 7中发现了高温超导性。然而,从理论上讲,对其配对对称性尚未达成共识。通过将密度函数理论(DFT)结合,最大定位的频函数和线性差距方程与随机相位及相关性,我们发现,如果La 3 Ni 2 O 7的配对对称性为D XY,则如果其DFT频带的结构准确地由下flowdolded byborbiane twopord twopold twopord twopord twoce xy。更重要的是,我们揭示了La 3 Ni 2 O 7的配对对称性敏感地取决于两个Ni-e G轨道之间的晶体场分裂。ni-e g晶体场的略有增加分裂改变了配对对称性从d xy到s±。这种转变与费米速度和敏感性的变化有关,而费米表面的形状几乎保持不变。我们的工作强调了多轨超导体中低能电子结构对对称性的敏感依赖性,当一个人计算其配对对称性时,它在下垂过程中需要注意。