材料性能标准测试平台、交流损耗测试系统、高温超导冻结磁场自动扫描系统、低温高电压试验系统、小规模短路试验系统等,办公设施日趋完善。 实验室成立于1970年,1998年起自行对外开放,主要从事非理想第Ⅱ类超导体在强电和强磁场方面
北京市超导物理 超导电力
。1957年12月生,安徽无为人, 1982年1月毕业于云南农业大学化学系获学士学位,2003年获中国科学院研究生院工学博士学位。86年9月至88年9月年在美国布朗大学化学系国家材料实验室,访问学者,从事高温超导材料和无机材料的研究工作;88
安徽省仿生纳米传感器 化学与生物纳米传感器
国家实验室,包括10个研究部、1个技术支撑部,4个研究中心。 主要学科方向:凝聚态物理学,包括超导、磁学、表面科学、光学、先进材料、极端条件物理、纳米科学、软物质、固态量子信息和凝聚态理论与计算等研究领域,学科范围从凝聚态
北京市纳米科学 极端条件物理
扫描探针显微学,高温超导体及其相关材料、物理与器件,纳米结构和低维物理,软凝聚态物理,以及磁性物理和新型磁性材料。 Institute of Condensed matter and Material Physics There are 60
北京市
主要目标将集中在先进材料的结构和物理性能关系问题及其相关研究领域,例如超导体,磁性材料,准晶,以及其他纳米尺度功能材料,先进、定量的电子显微技术。低维材料 晶体结构 纳米材料 功能材料主要仪器设备一览表
北京市低维材料 晶体结构
动力学的影响,为选用新材料、改进材料性能和制备工艺提供指导信息,提高电池安全性、电池效率、寿命、以及快充能力。 (3) 材料体系核-电子耦合量子理论 原子核与电子的耦合相互作用在材料体系中非常重要,比如材料的超导电性与电子-声子(晶格
广东省
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
、III-V 族GaAs薄膜,V形InAs量子线、GaN发蓝光半导体薄膜、超晶格、高温超导薄膜、巨磁薄膜等磁性材料显微结构)、纳米材料结构、材料化学、半导体器件、矿物结构等方面积累了丰富的科研经验和成果;积极开展对外交流与服务,为校内外从事材料
科研单位开展了539项科学实验,累计开放机时达21273小时,研究内容涵盖了物理、材料、化学等多个学科,在高温超导体、狄拉克电子体系、量子临界材料等前沿基础领域和科学热点方面开展了卓有成效的研究工作。已在《Nature
湖北省
重点项目3项,面上项目8项,以及国家科技重大专项课题与子课题4项。 近年来,研究室在硅微麦克风、GMR磁传感器、汽车胎压监控传感器、硅微针阵列及透皮给药器件、室温红外传感器、微型能源系统、新型存储器材料与器件、超导量子
关于批准发布《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准的公告
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