铁电体中的非均匀极化纹理为丰富的新材料物理学提供了沃土。非均匀极化分布的含义之一是在极化不连续处或一般在极化矢量场发散非零的点处出现束缚电荷。束缚电荷会感应出能量耗费很大的电场。因此,无论极化分布多么复杂,系统都倾向于保持其内部的电中性。那么中性意味着要么极化矢量场应该无发散,要么束缚电荷应该受到半导体性质的自由载流子的屏蔽。非均匀且几乎无发散的极化纹理主要见于多轴铁电体 [1,2],其中自发极化矢量可以旋转。
铁电体中的非均匀极化纹理为丰富的新材料物理学提供了沃土。非均匀极化分布的含义之一是在极化不连续处或一般在极化矢量场发散非零的点处出现束缚电荷。束缚电荷会感应出能量耗费很大的电场。因此,无论极化分布多么复杂,系统都倾向于保持其内部的电中性。那么中性意味着要么极化矢量场应该无发散,要么束缚电荷应该受到半导体性质的自由载流子的屏蔽。非均匀且几乎无发散的极化纹理主要见于多轴铁电体 [1,2],其中自发极化矢量可以旋转。
Keith Nurse博士是特立尼达和多巴哥应用艺术学院的校长。 他是圣卢西亚(Saint Lucia)亚瑟·刘易斯社区学院(Arthur Lewis Community College)的前首席/首席执行官。 他曾在巴黎经合组织发展中心担任结构性政策和创新的高级经济学家和顾问。 他是西印度群岛大学的前世界贸易组织主席,在三个陆基校园中的每个校园中的每个校园中,他都在多个cap派服务。 他担任联合国发展政策委员会的专家第三任期。 Nurse博士是加勒比海人全球发行公司的主席,也是加勒比豆植物孵化器的联合创始人。 他是纪录片“前进之家:加勒比海侨民的力量”的执行制片人。Keith Nurse博士是特立尼达和多巴哥应用艺术学院的校长。他是圣卢西亚(Saint Lucia)亚瑟·刘易斯社区学院(Arthur Lewis Community College)的前首席/首席执行官。他曾在巴黎经合组织发展中心担任结构性政策和创新的高级经济学家和顾问。他是西印度群岛大学的前世界贸易组织主席,在三个陆基校园中的每个校园中的每个校园中,他都在多个cap派服务。 他担任联合国发展政策委员会的专家第三任期。 Nurse博士是加勒比海人全球发行公司的主席,也是加勒比豆植物孵化器的联合创始人。 他是纪录片“前进之家:加勒比海侨民的力量”的执行制片人。他是西印度群岛大学的前世界贸易组织主席,在三个陆基校园中的每个校园中的每个校园中,他都在多个cap派服务。他担任联合国发展政策委员会的专家第三任期。Nurse博士是加勒比海人全球发行公司的主席,也是加勒比豆植物孵化器的联合创始人。他是纪录片“前进之家:加勒比海侨民的力量”的执行制片人。
这里,我们展示了透明导电和半规则库仑阻塞,可通过施加栅极电压进行调节,即使在超低温(T 基区 ≃ 15 mK)实验中也是如此。这是基于最近的发现,即可以使用半金属铋实现与平面 MoS 2 的室温欧姆接触:[38] 由于费米能级钉扎是由界面处金属和半导体态的杂化引起的,[39] 降低费米能级附近的接触态密度违反直觉地实现了可调谐性和透明导电。虽然(可能是基板引起的)无序仍然存在,但我们的数据表明接触处明显没有电荷陷阱,并且接触电阻很低。这代表着接触质量的显着改善。在低温极限 T ≤ 100 mK,我们观察到单能级传输的迹象。
采矿业是人类文明的基石,为地方、国家和国际经济做出了贡献。原材料的流动对于可持续发展至关重要。然而,在世界部分地区,采矿业存在不适当的规划、运营和后期运营实践,导致严重的环境、安全和效率低下影响。在世界各地,可持续性、生态效率和循环经济概念都被提出并应用于采矿业,不仅是为了满足未来对原材料的需求,而且还通过提高资源效率和减少环境足迹来保护环境。本文考虑了与循环经济相关的可持续性和生态效率,并介绍了欧盟确保原材料可持续供应的战略。
细胞普遍存在高度弯曲的膜结构复杂网络。例子包括内质网、高尔基体和线粒体内膜的复杂膜网络以及用于细胞运输、通讯和运动的膜纳米管。 [1] 这些高度弯曲的膜特征的尺寸通常低于光学分辨率,对使用传统显微镜方法进行直接实时可视化和表征构成巨大挑战。然而,新兴的超分辨率技术,如受激发射损耗 (STED) 显微镜 [2] 大大提高了光学分辨率极限到纳米范围,从而可以直接可视化这些高度弯曲的膜结构。 STED 显微镜使用两束重叠的同步激光束连续扫描样品,
通常应用了一种耦合自旋和电荷转运的耦合转移方法,以确定作用于金属阀中磁化强度的自旋转移扭矩。这种方法不适合描述磁性隧道连接中主要的隧道传输。在这项工作中,我们向自旋和电荷漂移 - 扩散方程提出了一个耦合的有限元解。我们证明,通过引入磁化依赖性电阻率,人们可以成功地重现铁磁层中磁性方向的电阻依赖性。然后,我们研究所得扭矩对系统参数的依赖性,并表明该方法能够重现MAG Netic Tunnel Junction预期的扭矩幅度。作为整个结构的唯一方程组,这构成了一种有效的有限元方法来描述新兴的自旋转移扭矩记忆中的磁化动力学。
在非病毒载体中,脂质纳米摩析被认为是递送RNA thera peutics的金标准。脂质纳米颗粒在RNA递送中的成功,并批准了三种用于人使用的产品,已激发了对不同病理学的RNA疗法的进一步研究。这需要解码病理的细胞内过程并将输送系统定制到目标组织和细胞。脂质纳米分离器形态的复杂性源于脂质成分的组装,可以通过各种能够驱动纳米颗粒与所需组织的纳米颗粒形成的方法引起的脂质成分。在其他情况下,可以将预成型的纳米颗粒与RNA混合,以诱导自组装和结构重新构造成RNA负载的纳米颗粒。在这篇综述中,最相关的脂质纳米传动器及其RNA传递的潜力是根据组装机理和粒子结构描述的。