2,3-二氨基苯丙胺(DAP,98%)购自J&K Chemical Technology Co.,Ltd。(美国),并通过硅胶柱色谱图进一步纯化。通过Millipore系统纯化了所有实验中使用的水。氧化铝微孔膜购自香格技术。Co.,Ltd。(中国上海)。 使用了一个专门设计的系统,其中使用了衬有特氟龙的不锈钢高压灭菌器和聚(p-苯基)衬里(PPL衬里)不锈钢高压灭菌器。 Teflon和/或Poly PPL衬里的壁厚约为80毫米,而不锈钢壁约为100毫米。 特氟龙衬有的不锈钢高压灭菌器和PPL衬里不锈钢高压灭菌器的最高工作温度分别为300和350 O C。 用于高温反应(> 350°C)。Co.,Ltd。(中国上海)。使用了一个专门设计的系统,其中使用了衬有特氟龙的不锈钢高压灭菌器和聚(p-苯基)衬里(PPL衬里)不锈钢高压灭菌器。Teflon和/或Poly PPL衬里的壁厚约为80毫米,而不锈钢壁约为100毫米。特氟龙衬有的不锈钢高压灭菌器和PPL衬里不锈钢高压灭菌器的最高工作温度分别为300和350 O C。用于高温反应(> 350°C)。
这是以下文章的同行评审版本:Lin, Z., Wang, C., Chai, Y., Emerging Group-VI Elemental 2D Materials: Preparations, Properties, and Device Applications. Small 2020, 16(41), 2003319,最终版本已发布于 https://doi.org/10.1002/smll.202003319。本文可用于非商业用途,符合 Wiley 自存档版本使用条款和条件。未经 Wiley 明确许可或适用法律下的法定权利,不得对本文进行增强、丰富或以其他方式将其转化为衍生作品。不得删除、隐藏或修改版权声明。文章必须链接到 Wiley 在 Wiley Online Library 上的记录版本,并且禁止第三方从 Wiley Online Library 以外的平台、服务和网站嵌入、框架或以其他方式提供文章或其页面。
用 DNA 设计的光响应胶体晶体 Jinghan Zhu、Haixin Lin、Youngeun Kim、Muwen Yang、Kacper Skakuj、Jingshan S. Du、Byeongdu Lee、George C. Schatz、Richard P. Van Duyne、† Chad A. Mirkin * J. Zhu、Dr. Y. Kim、JS Du、Prof. CA Mirkin 西北大学材料科学与工程系,2220 Campus Drive,埃文斯顿,伊利诺伊州 60208,美国电子邮件:chadnano@northwestern.edu Dr. H. Lin、M. Yang、K. Skakuj、Prof. RP Van Duyne、Prof. GC Schatz、Prof. CA Mirkin 西北大学化学系,2145 Sheridan Road,埃文斯顿,伊利诺伊州 60208,美国 J. Zhu、Dr. H. Lin、Dr. Y. Kim、M. Yang、K. Skakuj、JS Du、Prof. GC Schatz、RP Van Duyne 教授、CA Mirkin 教授 国际纳米技术研究所,2190 Campus Drive,埃文斯顿,伊利诺伊州 60208,美国 Dr. B. Lee X 射线科学部,阿贡国家实验室,9700 S. Cass Ave.,阿贡,伊利诺伊州 60439,美国
纳米结构锗在 300-1600 nm 波长处的吸收率 > 99 % Toni P. Pasanen*、Joonas Isometsä、Moises Garin、Kexun Chen、Ville Vähänissi 和 Hele Savin Toni P. Pasanen 博士、Joonas Isometsä、Kexun Chen 博士、Ville Vähänissi 博士、Hele Savin Aalto 教授University, Department of Electronics and Nanoengineering, Tietotie 3, 02150 Espoo,Finland E-mail: toni.pasanen@aalto.fi Dr. Moises Garin Aalto University, Department of Electronics and Nanoengineering, Tietotie 3, 02150 Espoo,Finland Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Department of Engineering, c/ de la Laura 13, 08500 Vic, 西班牙大学Politècnica de Catalunya, Gran Capità s/n, 08034 巴塞罗那, 西班牙 关键词:锗、纳米结构、干法蚀刻、传感器、近红外
2包含在拟合中,总信号叠加在实验信号(黑线)上。测量和计算的光谱显示出极好的一致性。d中的插图显示了源自EXAF结果的Ti 1 -O 5 -C 4部分的结构,其中蓝色,红色,灰色球分别代表Ti,O和C。e,基于嵌入石墨烯晶格中嵌入的Ti 1 -O 4 -OH部分计算的Ti 1 /RGO的K -EDGE XANES实验光谱与理论光谱之间的比较。E中的插图显示了Ti 1 /rgo的最可能的配置,其中蓝色,红色,灰色,白色球体分别代表Ti,O,C和H。f,TIO 3 C 2 -1,TIO 3 C 1-2,TIO 2 C 2 -2和TIO 4 -OH结构模型中Ti的平均氧化态,其中蓝色,红色,灰色,白色球体分别代表Ti,O,O,C和H。ti箔,TiO和TiO 2的糟糕电荷与氧化状态分别拟合,分别称为0,+2和+4。
2018 年《21 世纪综合数字体验法案》(IDEA,法案)公法 (P.L.) 115- 336 要求创建或重新设计公共网站或数字服务的行政机构除其他事项外,还应确保网站、基于网络的表格或数字服务易于使用、残障人士可访问并通过行业标准的安全连接提供。“服务”是指机构及其合作伙伴在客户获取、接收或使用公开发行或遵守政策的整个过程中提供的所有帮助。在这种情况下,服务是 DOI 网站和数字服务。IDEA 法案发起人、众议员 Ro Khanna 总结道:“政府的存在是为了服务公民,该法案确保政府利用现有技术来提供
超导量子电路是实现大规模量子计算机的有前途的平台。尽管固态量子比特存在各种退相干问题,但过去二十年来,材料和设计方面的不断努力已经提高了超导量子比特的性能。最先进的超导量子比特的相干时间即使在多量子比特设备中也已达到 100 毫秒以上 [1]。双量子比特门的保真度现已超过 99% [2],而多量子比特的集成已引起越来越多的关注,以实现更高的计算功能。超导设备中的量子比特数量一直在迅速增加,一些研究小组已经运行了 10-100 量子比特的处理器 [3]–[7]。多量子比特处理器的最新重大成就之一是谷歌展示的所谓量子计算霸权 [3]。他们的研究结果显示了量子计算机在特定计算任务上优于传统超级计算机的优势。然而,这并没有直接导致量子计算机加速任何实际计算。我们仍处于构建具有错误恢复能力的量子计算机的早期阶段,用于运行诸如因式分解 [8] 和数据库搜索 [9] 等基本算法。量子纠错使量子计算机中的这种容错计算成为可能 [10]。固态设备量子纠错码最有希望的候选者是表面码 [11],[12]。它只需要二维量子比特阵列中的最近邻相互作用,同时具有相对较高的错误阈值 ∼ 0.1% [13]。实现量子计算机的下一个里程碑可能是展示