摘要:在汽车,航空航天和电子行业等行业中对轻质和耐用材料的需求不断增长,促使异性结构双层复合材料的发展,将金属的结构完整性与聚合物的多功能性结合在一起。本研究介绍了不锈钢(SUS)和聚酰胺66(PA66)之间的临界界面,重点是表面处理和各种硅烷偶联剂在增强异径sus/pa66双层复合材料的粘附强度方面的关键作用。通过系统的表面修饰(通过扫描电子显微镜,原子力显微镜和接触角分析显示),该研究评估了增加表面积,粗糙度和SUS能量的影响。X射线光电子光谱评估证实了特定硅烷偶联剂的战略选择。尽管某些偶联剂几乎没有影响力学,但值得注意的是,氨基丙基三氧基硅烷(A1S)和3-甘油同基氧甲基三甲氧基硅烷(ES)显着增强了杂气结的机械性能。这些进步归因于金属 - 聚合物界面处的界面相互作用。这项研究强调了靶向表面处理的重要性,以及明智的耦合剂在优化金属 - 聚合物复合材料的界面粘附和整体性能方面的明智选择,为材料的制造提供了有价值的见解,在减轻重量和增强耐用性的情况下,材料的制造是最重要的。
处理光子结构的辐射不对称尤其令人感兴趣,例如定向光天线,高效率片上激光器和相干的光控制。在这里,我们提出了一个伪极化的项,以揭示双层属性中辐射不对称的拓扑性质。具有整数拓扑电荷的稳健伪极化涡流存在于P -Symmetry Metagration中,允许合成参数空间中的可调方向性范围从-1到1。当p-对称性破裂时,由于电荷的保护定律,这种涡旋变成了C点的成对,从而导致辐射不对称的相位差异从π= 2到3π= 2。此外,在两个反向传播的外部光源之间的遗嘱中,拓扑启用的连贯的完美吸收在旨意的自定义相位差都是可靠的。这封信不仅可以丰富对两种特定的拓扑光子行为的理解,即连续和单向引导的共鸣,而且还提供了有关辐射不对称的拓扑视图,为在固定的夹具激光,光线灯光,光线灯光开关和量子上且量子上的不对称光操作打开了未开发的途径。
摘要:二维材料有望在下一代电子和光电设备中发挥重要作用。最近,由于其独特的物理特性和潜在的应用,扭曲的双层石墨烯和过渡金属二核苷引起了极大的关注。在这项研究中,我们描述了光学显微镜的使用来收集二硫化钼(MOS 2)的化学蒸气沉积(CVD)的色彩空间,并应用了语义分割卷积神经网络(CNN)的应用,以准确且快速地识别MOS 2 Flakes的厚度。第二个CNN模型经过训练,以在CVD生长的双层薄片的扭曲角度提供精确的预测。该模型利用了一个数据集,该数据集包含10,000多个合成图像,其中包括从六角形到三角形形状的几何形状。通过第二次谐波产生和拉曼光谱执行了对扭曲角度深度学习预测的后续验证。我们的结果引入了一种可扩展的方法,用于自动检查扭曲的原子薄的CVD生长双层。关键字:扭曲角度,过渡金属二核苷(TMD),深度学习,OpenCV,拉曼
摘要:我们提出了有关电子 - 电子散射的实验发现,其中具有可调的费米波载体,相互晶格矢量和带隙。我们在双层石墨烯(BLG)和HBN的高弹性对齐异质结构中实现这一目标。在半满点附近,对这些设备的电阻的主要贡献是由Umklapp Electron-电子(UEE)散射产生的,这使得石墨烯/HBN Moire ́设备的电阻明显大于非对齐的设备的电阻(在此处禁止UEE)。我们发现,UEE散射的强度遵循Fermi能量的通用缩放,并且在非单声道上取决于超晶格时期。UEE散射可以用电场调节,并受BLG层极化的影响。它具有强粒子 - 孔不对称;当化学电位在传导带中的电阻明显低于在价带中的电阻,这使得电子方案在潜在应用中更实用。关键字:Umklapp散射,双层石墨烯,Moire ́超晶格,层极化,棕色 - Zak振荡
摘要:很少的石墨烯具有低能载体,其表现为巨大的费米子,在运输和光散射实验中都表现出有趣的特性。将共振拉曼光谱的激发能降低至1.17 eV,我们将这些巨大的准粒子靶向在靠近K点的分裂带中。低激发能量削弱了可见的一些拉曼过程,并诱发了双层和三层样品中共振2D峰的子结构的更清晰的频率分离。我们遵循每个子结构强度的激发能量依赖性,并将双层石墨烯的实验测量与从头算的理论计算进行比较,我们追溯了对探测电子散布接近的电子散布和增强电子 - 唱机元件元素元素的关节效应的此类修改。关键字:石墨烯,拉曼,电子 - 声子,巨大的狄拉克费米,运输
1卡夫利理论科学研究所,中国科学院,北京100190,中国2 CAS主要物理学的关键实验室,理论物理研究所,中国科学学院,北京学院,北京100190,中国中国3赫菲国家实验室,赫菲230088888888888888888888888888888888888888888888888888888型科学。 310024中国杭州5理论科学研究所,西湖大学,310024中国杭州,吉江省量子材料的主要实验室,吉江省,科学学院,西湖大学,杭州大学,杭州310024,惠江,锡海,中国7.7吉吉安,吉亚吉,西部地区7.中国北京100081理工学院9 CAS CAS卓越量量子计算中心,中国科学院学院,北京100190,中国
[1] A. F. Andreev,Sov。物理。Jetp 19,1228(1964)。[2] I. O.单击,Sov。物理。JETP 30,944(1969)。[3] K. K. likhare,修订版模式。物理。51,101(1979)。 [4] F. Pientka,A。Berg。 修订版 x 7,021032(2017)。 M. Hell,M。Leijnse和K. Flenberg,物理。 修订版 Lett。 118,10771(2017)。 [6] T. Hsieh和L. Fu,物理。 修订版 Lett。 108,10705(2012)。 [7] A. V. Shumeiko,Ee N. Bratus',J。Lantz和G. Wendin,Phys。 修订版 Lett。 90,087003(2003)。 [8] C. 1月和Al。 ,Science 349,1199(2015)。 [9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。 [10] J. J. A. A. Baselmans,A。F. M. [11] N. M. 修订版 Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。51,101(1979)。[4] F. Pientka,A。Berg。修订版x 7,021032(2017)。M. Hell,M。Leijnse和K. Flenberg,物理。修订版Lett。 118,10771(2017)。 [6] T. Hsieh和L. Fu,物理。 修订版 Lett。 108,10705(2012)。 [7] A. V. Shumeiko,Ee N. Bratus',J。Lantz和G. Wendin,Phys。 修订版 Lett。 90,087003(2003)。 [8] C. 1月和Al。 ,Science 349,1199(2015)。 [9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。 [10] J. J. A. A. Baselmans,A。F. M. [11] N. M. 修订版 Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。Lett。118,10771(2017)。 [6] T. Hsieh和L. Fu,物理。 修订版 Lett。 108,10705(2012)。 [7] A. V. Shumeiko,Ee N. Bratus',J。Lantz和G. Wendin,Phys。 修订版 Lett。 90,087003(2003)。 [8] C. 1月和Al。 ,Science 349,1199(2015)。 [9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。 [10] J. J. A. A. Baselmans,A。F. M. [11] N. M. 修订版 Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。118,10771(2017)。[6] T. Hsieh和L. Fu,物理。修订版Lett。 108,10705(2012)。 [7] A. V. Shumeiko,Ee N. Bratus',J。Lantz和G. Wendin,Phys。 修订版 Lett。 90,087003(2003)。 [8] C. 1月和Al。 ,Science 349,1199(2015)。 [9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。 [10] J. J. A. A. Baselmans,A。F. M. [11] N. M. 修订版 Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。Lett。108,10705(2012)。[7] A. V. Shumeiko,Ee N. Bratus',J。Lantz和G. Wendin,Phys。修订版Lett。 90,087003(2003)。 [8] C. 1月和Al。 ,Science 349,1199(2015)。 [9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。 [10] J. J. A. A. Baselmans,A。F. M. [11] N. M. 修订版 Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。Lett。90,087003(2003)。[8] C. 1月和Al。,Science 349,1199(2015)。 [9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。 [10] J. J. A. A. Baselmans,A。F. M. [11] N. M. 修订版 Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。,Science 349,1199(2015)。[9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。[10] J. J.A. A. Baselmans,A。F. M.[11] N. M.修订版Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。Lett。90,226806(2003)。[12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S.纳米诺。11,1055(2016)。[13] G.-H.李和艾尔。,自然586,42(2020)。[14] E. D. Walsh和Al。,科学372,409(2021)。[15] I. V. Bourse和Al。,物理。修订版Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。Lett。117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。117,237002(2016)。[16] F. Nichele和Al。,物理。修订版Lett。 124,226801(2020)。 JD [17] J. D. Pill,C。H。L. Quay,P。Emphine,C。Bena,A。L。Yeyati和P. Joyez,Nat。 物理。 6,965(2010)。 [18] W. Chang,V。E. Moucheryan,S。 修订版 Lett。 110,217005(2013)。 [19] D. J. Van Woercom和Al。 ,nat。 物理。 13,876(2017)。 [20] A. Society,A。Danileko,D。Sabon,K。Krisjuhan,T。Lindanman,C。Thomas,M。J. J. J. J. J. J. J. M. Marcus,物理。 修订版 B 106,L241301(2022)。 [21] A. 修订版 b 106,L161301(2022)。 [22] L. Bretheau,J。Wang。 物理。 13,756(2017)。 J. I.-J。 K. Watanabe,T。T. T. T. T. T. T. T. T. 修订版 b 98,121411(r)(2018)。 [24] S. Park和Al。 ,自然603,421(2022)。 [25] Chone,C。Chalve,PM Goldbart和N. Mason,Nat。 物理。 7,386(2011)。 [26] L. Tosi,C。Metzger,M。F。F. Goffman,C。Urbin,H。Pothier,St.Park,A。 修订版 x 9,011010(2019)。 [27] P. Zellekens,R。S. 物理。Lett。124,226801(2020)。JD [17] J. D. Pill,C。H。L. Quay,P。Emphine,C。Bena,A。L。Yeyati和P. Joyez,Nat。物理。6,965(2010)。[18] W. Chang,V。E. Moucheryan,S。修订版Lett。 110,217005(2013)。 [19] D. J. Van Woercom和Al。 ,nat。 物理。 13,876(2017)。 [20] A. Society,A。Danileko,D。Sabon,K。Krisjuhan,T。Lindanman,C。Thomas,M。J. J. J. J. J. J. J. M. Marcus,物理。 修订版 B 106,L241301(2022)。 [21] A. 修订版 b 106,L161301(2022)。 [22] L. Bretheau,J。Wang。 物理。 13,756(2017)。 J. I.-J。 K. Watanabe,T。T. T. T. T. T. T. T. T. 修订版 b 98,121411(r)(2018)。 [24] S. Park和Al。 ,自然603,421(2022)。 [25] Chone,C。Chalve,PM Goldbart和N. Mason,Nat。 物理。 7,386(2011)。 [26] L. Tosi,C。Metzger,M。F。F. Goffman,C。Urbin,H。Pothier,St.Park,A。 修订版 x 9,011010(2019)。 [27] P. Zellekens,R。S. 物理。Lett。110,217005(2013)。 [19] D. J. Van Woercom和Al。 ,nat。 物理。 13,876(2017)。 [20] A. Society,A。Danileko,D。Sabon,K。Krisjuhan,T。Lindanman,C。Thomas,M。J. J. J. J. J. J. J. M. Marcus,物理。 修订版 B 106,L241301(2022)。 [21] A. 修订版 b 106,L161301(2022)。 [22] L. Bretheau,J。Wang。 物理。 13,756(2017)。 J. I.-J。 K. Watanabe,T。T. T. T. T. T. T. T. T. 修订版 b 98,121411(r)(2018)。 [24] S. Park和Al。 ,自然603,421(2022)。 [25] Chone,C。Chalve,PM Goldbart和N. Mason,Nat。 物理。 7,386(2011)。 [26] L. Tosi,C。Metzger,M。F。F. Goffman,C。Urbin,H。Pothier,St.Park,A。 修订版 x 9,011010(2019)。 [27] P. Zellekens,R。S. 物理。110,217005(2013)。[19] D. J. Van Woercom和Al。,nat。物理。13,876(2017)。 [20] A. Society,A。Danileko,D。Sabon,K。Krisjuhan,T。Lindanman,C。Thomas,M。J. J. J. J. J. J. J. M. Marcus,物理。 修订版 B 106,L241301(2022)。 [21] A. 修订版 b 106,L161301(2022)。 [22] L. Bretheau,J。Wang。 物理。 13,756(2017)。 J. I.-J。 K. Watanabe,T。T. T. T. T. T. T. T. T. 修订版 b 98,121411(r)(2018)。 [24] S. Park和Al。 ,自然603,421(2022)。 [25] Chone,C。Chalve,PM Goldbart和N. Mason,Nat。 物理。 7,386(2011)。 [26] L. Tosi,C。Metzger,M。F。F. Goffman,C。Urbin,H。Pothier,St.Park,A。 修订版 x 9,011010(2019)。 [27] P. Zellekens,R。S. 物理。13,876(2017)。[20] A. Society,A。Danileko,D。Sabon,K。Krisjuhan,T。Lindanman,C。Thomas,M。J. J. J. J. J. J. J. M. Marcus,物理。修订版B 106,L241301(2022)。[21] A.修订版b 106,L161301(2022)。[22] L. Bretheau,J。Wang。物理。13,756(2017)。J. I.-J。K. Watanabe,T。T. T. T. T. T. T. T. T.修订版b 98,121411(r)(2018)。[24] S. Park和Al。,自然603,421(2022)。[25] Chone,C。Chalve,PM Goldbart和N. Mason,Nat。物理。7,386(2011)。[26] L. Tosi,C。Metzger,M。F。F. Goffman,C。Urbin,H。Pothier,St.Park,A。修订版x 9,011010(2019)。[27] P. Zellekens,R。S.物理。5,267(2022)。M. Edward和K. Mikito,众议员Prog。物理。76,056503(2013)。C. W. J. Benecker,物理。修订版Lett。 67,3836(1991)。Lett。67,3836(1991)。67,3836(1991)。
磁性接近效应提供了一种有希望的方法,可以将欧洲一氧化碳(EUO)的低居里温度(T c)降低到室温,同时保持其化学计量和绝缘性能。这项工作使用静态和时间分辨的磁光kerr效应测量来研究EUO/CO Bilayers,并探讨了磁接近对T C和EUO的自旋动力学的影响。激发会导致EUO磁化的超快增强,然后在纳米秒内进行脱氧化。在放置在平面外磁场中的EUO/CO BiLayer中选择性激发CO时也可以看到这种行为,这归因于从CO进入EUO的SuperDi效率旋转电流的传播。由于CO的自旋动力学显示了瞬时热电器化,因此双层提供了一个系统,可以通过改变样品温度或泵液等外部参数(例如样品温度或泵)来调整瞬态磁光信号并符号。此外,在强烈的激发方案中,可以测量基础EUO的磁性磁滞,该磁性磁滞至今,该磁滞至今已呈现到室温到室温 - 提供了实验性证据,证明了CO和EUO之间存在可调的磁性接近性耦合。