Nature/Science 最新文獻快訊專題 8月第2周
本期專題跟蹤了Nature于2016年8月11日見刊(Volume 536 Number 7615)的3篇材料相關文獻和Science月2016年8月12日見刊(Vol 353 Issue 6300)的1篇材料相關文獻,涉及領域:超快大容量存儲、光子-光子量子門、滲透能發電、離子觸摸屏等。
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?1、超快大容量存儲:人工混合導體中的協同超快大容量存儲和消除
Synergistic, ultrafast mass storage and removal in artificial mixed conductors(Nature, 2016, DOI: 10.1038/nature19078)
Ag空穴和電子原理示意圖
馬克斯·普朗克固體研究所Joachim Maier(通訊作者)等人采用電化學方法和化學方法,熔融加工復合的“超離子”導體RbAg4I5和電子導體石墨。在兩相固體系統中協同的實現大容量存儲和再分配,從而形成人造混合導體,功能強大的人工混合導體研究提供了基礎。
文/Xu
2、光子-光子量子門:基于光學諧振腔中單原子的光子-光子量子門
A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator(Nature, 2016, DOI: 10.1038/nature18592)
光子-光子量子門安裝示意圖
德國馬克斯普朗克量子光學研究所Stephan Ritter(通訊作者)等人將強光物質與高精度光學諧振腔中的單原子耦合獲得了光子–光子量子門,其保真度達到了(76.2±3.6)%,并且在一定條件下可以進行極化翻轉,獨立輸入的光子之間還可以產生糾纏。這種光子–光子量子門是一種通用的量子邏輯元件,因此可以執行現有大多數的雙光子操作。這項研究有助于量子信息處理,特別是長距離的量子通信和可擴展量子計算的發展。
文/風之翼
3、滲透能發電:單層MoS2納米孔構建納米發電機
Single-layer MoS2 nanopores as nanopower generators?(Nature, 2016, DOI: 10.1038/nature18593)
MoS2納米孔捕獲滲透能
瑞士洛桑聯邦理工學院的Jiandong Feng和Aleksandra Radenovic(共同通訊)等人在單層MoS2薄膜上引入納米孔道形成半透膜,從而成功構建了一種全新的滲透能發電系統。其能量密度可高達106 W m-2,這相當于1平方米大小的半透膜發電的電量足以點亮5萬盞標準節能燈。
文/ Sea
4、離子觸摸屏:高伸縮、透明的離子觸摸屏
Highly stretchable, transparent ionic touch panel?(Science, 2016, DOI: 10.1126/science.aaf8810)
離子觸摸屏的工作原理
首爾大學Jeong-Yun Sun(通訊作者)等人描述了基于含有氯化鋰鹽的聚丙烯酰胺水凝膠離子觸摸面板。該面板具有柔性可拉伸的性質,因此它可以承受很大的變形。并且因為水凝膠是透明的,有98%的可見光可以透射過去,所以該面板可以自由傳輸光信息。此外,該面板可以在超過1000%的面應變條件下使用而不用犧牲它的功能。研究人員還通過寫字,彈鋼琴和玩游戲演示了皮膚上觸摸面板的應用。
文/forest
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