综合新闻 News
联系我们
  • 客服服务电话:021-64321087
  • 商业服务电话:13918059423
  • 技术服务电话:13918059423
  • 联系人:崔老师 
  • 服务邮箱:shxtb@163.com
  • 地址:上海市徐汇区桂林路100号8号楼107室

研究:二维混合金属卤化物装置可对太赫兹辐射进行定向控制

日期: 2021-10-09
浏览次数: 111
来源:cnBeta.com
据外媒报道,研究人员在一个装置中利用了二维混合金属卤化物,可以对自旋电子方案产生的太赫兹辐射进行定向控制。该装置比传统的太赫兹发生器具有更好的信号效率,而且更薄、更轻、生产成本更低。
太赫兹(THz)指的是电磁波谱中介于微波和光学之间的部分(即100GHz和10THz之间的频率),而且太赫兹技术已经显示出应用的前景,从更快的计算和通信到敏感的检测设备。然而,由于其尺寸、成本和能量转换效率低下,创建可靠的太赫兹设备一直是一个挑战。
北卡罗来纳州立大学物理学副教授、该研究的共同通讯作者Dali Sun说:“理想情况下,未来的太赫兹设备应该是轻质、低成本和坚固的,但目前的材料已经很难实现这一点。在这项工作中,我们发现一种常用于太阳能电池和二极管的二维混合金属卤化物,与自旋电子学相结合,可能满足其中的几个要求。”
所述的二维混合金属卤化物是一种流行的、可在市场上买到的合成混合半导体:丁基铵铅碘。自旋电子学指的是控制电子的自旋,而不仅仅是利用其电荷,以创造能量。
来自阿贡国家实验室、北卡罗来纳大学教堂山分校和奥克兰大学的研究人员创造了一个装置,将二维混合金属卤化物与铁磁性金属分层,然后用激光激发它,创造出超快自旋电流,反过来产生太赫兹辐射。
研究小组发现,二维混合金属卤化物装置不仅比目前使用的更大、更重、更昂贵的太赫兹发射器更出色,他们还发现,二维混合金属卤化物的特性使他们能够控制太赫兹传输的方向。
“传统的太赫兹发射器是基于超快的光电流,”研究人员说。“但是自旋电子产生的发射产生了更宽的太赫兹频率带宽,而且太赫兹发射的方向可以通过修改激光脉冲的速度和磁场的方向来控制,这反过来又影响了磁子、光子和自旋的相互作用,使我们能够进行方向控制。”
研究人员认为,这项工作可能是探索二维混合金属卤化物材料的第一步,一般来说,二维混合金属卤化物材料在其他自旋电子应用中可能有用。
研究人员说:“这里使用的基于二维混合金属卤化物的装置更小,生产起来更经济,很坚固,在更高的温度下工作得很好。这表明二维混合金属卤化物材料可能被证明优于目前用于太赫兹应用的传统半导体材料,后者需要复杂的沉积方法,更容易受到缺陷的影响。”
“我们希望我们的研究将为设计各种低维混合金属卤化物材料启动一个有希望的试验平台,用于未来基于溶液的自旋电子和自旋光电子应用。”



Hot News / 相关推荐
  • 2026 - 06 - 04
    点击次数: 16
    来源:X-MOL直接甲醇燃料电池(DMFC)技术的持续发展对高性能、高耐久性贵金属基电催化剂的研发提出了日益严苛的要求。本文通过溶剂热共组装策略,合理设计并合成了由二氧化铈纳米棒与石墨烯构成的三维(3D)交联纳米结构复合催化剂(CeO2 NRs-G)。超细铂纳米颗粒被均匀锚定于该分级多孔骨架上,形成Pt/CeO2 NRs-G催化剂。该3D纳米结构兼具石墨烯的高导电性与多孔网络结构,可有效促进物质与...
  • 2026 - 06 - 03
    点击次数: 40
    来源:X-MOL相较于其他铜掺杂纳米氧化铈材料,于近室温条件下制备的8% Cu–纳米氧化铈在水煤气变换(WGS)反应中展现出优异的催化性能,但其原因十年来一直不甚明确[Si, R. 等,Catal. Today 2012, 180(1), 68–80.]。为探究该现象,我们对采用相同共沉淀法制备的、含铜量为0–16%的纳米氧化铈晶粒进行了电导率测试,并结合对分布函数(PDF)分析获得的结构信息开展...
  • 2026 - 06 - 03
    点击次数: 39
    来源:X-MOL绿色光催化氧化材料作为环境和化学工程可持续发展的环保策略,吸引了广泛的研究关注。在这项工作中,在温和条件下,以溶温合成了一种新型二维铈基金属有机框架(Ce-MnTCPP)。该框架由锰卟啉配体 MnTCPP 构建,这是一种锰卟啉配体,由 Mn 2+ 离子与四氢喧啶卟啉(TCPP)及铀离子配位形成,已被证明是选择性氧化四氢喹啉的高效光催化剂。在 395 纳米 LED 照射下,其催化性能...
  • 2026 - 06 - 02
    点击次数: 60
    来源:X-MOL为寻找高效的二氧化碳还原光催化剂,稀土元素掺杂因其独特的电子结构和能级而受到广泛关注,可显著增强光吸收能力和电荷转移效率。本研究采用表面活性剂辅助水热法合成了二维超薄铒(Er)掺杂BiOCl纳米片。Er掺杂不仅抑制了光生载流子的复合,还进一步增强了BiOCl纳米片的光催化记忆效应。Er掺杂与前期可见光辐照诱导的光催化记忆效应之间的协同作用,大幅调控了BiOCl纳米片内部的电子态。实...
  • Copyright ©Copyright 2018  2020 上海市稀土协会 All Rights Reserved 沪ICP备2020034223号-1  沪公网安备 31010402010140号
    主办单位:上海市稀土协会 指导单位:上海市稀土材料开发应用办公室 承办单位:上海稀土产业促进中心 
    犀牛云提供企业云服务