Tel: 0551-63602482 Email: qcmr@ustc.edu.cn 中国科学院微观磁共振重点实验室前身是杜江峰教授于2000年建立的自旋磁共振实验室,2016年被中国科学院批准建设中科院重点实验室并
安徽省
物态和量子现象,并进而设计新型的量子器件,从而突破传统凝聚态材料的“瓶颈”,推动社会科技的进一步发展。 强耦合量子材料物理重点实验室的主要研究方向将涵盖内禀自由度和外部调控自由度相关的量子材料物理研究,以及基于该基础上的量子器件
材料的物理性质和超导机理,我们提出了一个能够严格处理电子的没有双重占据的局域约束条件的电荷自由度与自旋自由度相分离的费密子-自旋理论,这里物理电子被退耦为带电荷的费密子和自旋,其独特之处在于带电荷的费密子描述电子的电荷自由度以及由于掺杂而使
北京市
课题,也是磁电子学(或称为自旋电子学)发展的重要基础,探索它们的特殊性质和机理,为研发下一代具有特殊功能的包括自旋电子学在内的量子器件提供物理学和材料学基础。 三、超导、氧化物等强关联体系。强关
上海市半导体材料 光子晶体
FT-IR740 富里叶变换红外光谱 Fourier Tranform Infrared spectrum 5. JES-FEIXG 电子自旋共振波谱 Electron Spin Resonance Spectrum 6.
湖南省
联合实验室”,召开“微结构科学技术钟山系列研讨会”等,加强交流与联合共同承担国家项目。 实验室现有实验室用房近20000平方米;拥有场发射透射电子显微镜、场发射扫描电子显微镜、聚焦离子束微加工系统、电子束曝光微加工系统、低温自旋分辨扫描隧道
北京市人工微结构物理 量子调控电子学
技术问题,开展半导体材料与器件应用基础性研究。重点研究低维半导体结构材料(量子阱、量子线和量子点材料)、光电功能集成芯片材料、宽禁带半导体材料、半导体光伏材料、半导体纳米团簇材料、自旋电子材料、特种薄膜材料以及空间微重力等特殊条件下制备材料
北京市光电材料 半导体硅材料
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