工学 >>> 力学 农业工程 林业工程 工程与技术科学基础学科 测绘科学技术 材料科学 矿山工程技术 石油与天然气工程 冶金工程技术 机械工程 光学工程 仪器科学与技术 动力与电气工程 能源科学技术 核科学技术 电子科学与技术 信息与通信工程 控制科学与技术 计算机科学技术 化学工程 纺织科学技术 印刷工业 服装工业、制鞋工业 轻工技术与工程 食品科学技术 土木建筑工程 水利工程 交通运输工程 船舶与海洋工程 航空、航天科学技术 兵器科学与技术 环境科学技术 安全科学技术 工业设计
搜索结果: 1-15 共查到工学 量子点相关记录208条 . 查询时间(0.139 秒)
2024年3月21日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所纳米材料与器件实验室丁古巧团队在石墨烯量子点制备及荧光机制研究方面取得重要进展。该工作加深了对石墨烯量子点发光机理的理解,同时实现了对多变量体系下机器学习辅助材料制备结果所包含物理内涵的阐释。相关论文以 “Precursor Symmetry Triggered Modulation of Fluorescence Quantum Yiel...
近红外发光(NIR,700-2500 nm)微二极管(micro-LED)在生物传感、虚拟现实/增强现实(VR/AR)、遥感和光通讯等领域具有重要应用价值。传统近红外荧光粉存在颗粒尺寸大、发光效率低、发光稳定性差或含重金属有毒元素(Cd2+和Pb2+)等问题,极大地限制了其在micro-LED领域的应用。因此,发展一类无毒高效的近红外纳米荧光粉具有重大意义。
本发明涉及一种负载碳量子点的介孔二氧化硅/聚丙烯腈核壳纳米纤维膜的制备及应用,该方法以聚丙烯腈纳米纤维膜、正硅酸乙酯和碳量子点为原料,通过溶胶凝胶方法,从而获得负载碳量子点的介孔二氧化硅/聚丙烯腈核壳纳米纤维膜材料。该膜材料可应用于水中Fe3+的选择性荧光检测,且pH稳定性好、抗光漂白能力强,是一种理想的可应用于制备薄膜型传感器件的敏感材料。
2023年12月18日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员与杜骏研究员团队在胶体量子点多激子动力学与光增益研究中取得新进展。团队与美国洛斯阿拉莫斯国家实验室Victor Klimov团队合作,开发了体积紧凑的“俄歇抑制”型胶体量子点,在量子点溶液中观测到了准连续光泵浦下的放大自发辐射现象。
2023年11月17日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室光电材料动力学研究组研究员吴凯丰与副研究员朱井义团队在胶体量子点超快光物理研究中取得新进展,团队基于偏振控制的飞秒瞬态吸收光谱,精准地分辨受激辐射和双激子吸收的光谱特征,在钙钛矿量子点体系中观测到平均激子数小于0.1的光增益现象,并揭示了动态晶格在其中起到的关键作用。
为全面提高科研人员自主创新能力,加强学科间学术交流,应苏州市农业科学院农业资源与环境研究中心邀请,2023年10月11日苏州大学国家杰出青年基金获得者、国家“万人计划”科技创新领军人才康振辉教授到访苏州市农业科学院并作题为“碳量子点功能材料”的学术报告,会议由农业资源与环境研究中心主任王海候研究员主持,院科技处陈培峰副处长及农业资源与环境研究中心、农产品贮藏加工与质量安全研究室、蔬菜研究所相关科技...
本发明公开了一种荧光碳量子点(Carbon?dots简称CDs)的制备方法和应用,以甲酸和牛血清白蛋白(BSA)为原料,BSA的氨基与甲酸的醛基的摩尔比为1:1,水热法合成,首先甲酸的醛基与BSA的氨基缩合生成碳氮双键,生成的具有碳氮双键的聚合物自身反应生成碳点,然后用水系膜和葡聚糖G-25凝胶柱分离纯化。该方法制备的碳点粒径小,光稳定性好,激发和发射光谱范围宽,荧光量子产率高,解决了现阶段碳点的...
自组装特异量子点-配体核壳生物光电传感材料。
分布反馈(DFB)激光器具有结构紧凑、动态单模等特性,是高速光通信、大规模光子集成、激光雷达和微波光子学等应用的核心光源。特别是,以ChatGPT为代表的人工智能领域呈现爆发态势,亟需高算力、高集成、低功耗的光计算芯片作为物理支撑,对核心光源的温度稳定性、高温工作特性、光反馈稳定性、单模质量、体积成本等提出了更高要求。
分布反馈(DFB)激光器具有结构紧凑、动态单模等特性,是高速光通信、大规模光子集成、激光雷达和微波光子学等应用的核心光源。特别是,2023年8月30日以ChatGPT为代表的人工智能领域呈现爆发态势,亟需高算力、高集成、低功耗的光计算芯片作为物理支撑,对核心光源的温度稳定性、高温工作特性、光反馈稳定性、单模质量、体积成本等提出了更高的要求。
面向增强光电转换性能的介孔组装量子点薄膜。
自组织半导体量子点的单电子输运新机制探索。
量子点体系的输运和光电过程。
中国科学院上海应用物理研究所专利:硫化镉裸量子点及其制备方法
硅基光电芯片在人工智能、超大规模数据中心、高性能计算、光雷达(LIDAR)和微波光子学等领域具有广泛的应用。单片集成的硅基激光器具有低功耗、集成度高等优点,是未来光互连和高速光通信芯片的发展趋势。近年来,在硅衬底上直接外延生长III-V族量子点(QD)激光器取得了显著的进展,为硅基光电集成奠定了坚实的基础,但尚未实现硅基激光器与光电子器件的单片集成。

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...