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建议收藏!一图读懂中国电力体制改革历程

创意空间2025-07-03 04:34:485511

建议收藏!一图读懂中国电力体制改革历程

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图片来源及版权:收藏NaturePhysics及论文作者基于此,收藏本工作在成功获得层间强耦合WSe2-MoSe2二维范德瓦尔斯异质结的基础上,利用其层间距离可由外界压强高效调控的特点,采用DAC装置成功实现了高压下微观结构和物理特性的原位调控。特别是具有强层间耦合作用的二维范德瓦尔斯异质结表现出更显著的层间激子行为,读懂电力在未来信息器件领域的应用极具前景。

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图片来源及版权:中国NaturePhysics及论文作者本工作利用DAC技术所提供的超高压强成功实现了对二维异质结中层间强耦合作用的高效调控,中国有助于进一步推动基于这类二维范德瓦尔斯异质结的新型激子型器件研究,为未来此类新型信息器件的探索和应用提供了新的思路。研究成果简介:体制压力引发动力,动力激发潜力,不仅适用于心理学、教育学等领域,也适用于物理学。王曾晖教授长期从事凝聚态物理,改革纳米器件物理,改革低维纳米机电系统,微纳信息器件等领域研究,取得了一系列创新性研究成果,累计在Science,NatureNanotechnology,NaturePhysics,NatureCommunications,ScienceAdvances,PhysicalReviewLetters,NanoLetters,ACSNano等期刊上发表相关论文20余篇。

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图片来源及版权:历程NaturePhysics及论文作者二维范德瓦尔斯异质结因层内共价键-层间范德华作用的结构特性,历程以及多样化的能带匹配和层间耦合作用等特点,表现出丰富的光学、电学和光电特性,在实现新型光子、电子和光电器件方面具有独特的潜力。根据WebofScience数据统计,建议自2005年创刊以来,至2020年7月,中国内地发表第一单位NaturePhysics论文共计89篇。

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近五年来,收藏在Nature,NaturePhysics,NanoLetters,ACSNano等国际期刊上发表文章近20篇。

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