霽彩華年,因夢(mèng)同行—— 慶祝深圳霽因生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)化研究院成立十周年 情緒益生菌PS128助力孤獨(dú)癥治療,權(quán)威研究顯示可顯著改善孤獨(dú)癥癥狀 PARP抑制劑氟唑帕利助力患者從維持治療中獲益,改寫晚期卵巢癌治療格局 新東方智慧教育發(fā)布“東方創(chuàng)科人工智能開發(fā)板2.0” 精準(zhǔn)血型 守護(hù)生命 腸道超聲可用于檢測(cè)兒童炎癥性腸病 迷走神經(jīng)刺激對(duì)抑郁癥有積極治療作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳組合 自閉癥患者中癡呆癥的患病率增加 超聲波 3D 打印輔助神經(jīng)源性膀胱的骶神經(jīng)調(diào)節(jié) 胃食管反流病患者耳鳴風(fēng)險(xiǎn)增加 間質(zhì)性膀胱炎和膀胱疼痛綜合征的臨床表現(xiàn)不同 研究表明 多語言能力可提高自閉癥兒童的認(rèn)知能力 科學(xué)家揭示人類與小鼠在主要癌癥免疫治療靶點(diǎn)上的驚人差異 利用正確的成像標(biāo)準(zhǔn)改善對(duì)腦癌結(jié)果的預(yù)測(cè) 地中海飲食通過腸道細(xì)菌變化改善記憶力 讓你在 2025 年更健康的 7 種驚人方法 為什么有些人的頭發(fā)和指甲比其他人長得快 物質(zhì)的使用會(huì)改變大腦的結(jié)構(gòu)嗎 飲酒如何影響你的健康 20個(gè)月,3大平臺(tái),300倍!元育生物以全左旋蝦青素引領(lǐng)合成生物新紀(jì)元 從技術(shù)困局到創(chuàng)新錨點(diǎn),天與帶來了一場(chǎng)屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤系”大動(dòng)作落槌!昆藥集團(tuán)完成收購華潤圣火 十七載“冬至滋補(bǔ)節(jié)”,東阿阿膠將品牌營銷推向新高峰 150個(gè)國家承認(rèn)巴勒斯坦國意味著什么 中國海警對(duì)非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國家四級(jí)救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng) 涉及福建、廣東 女生查分查出608分后,上演取得理想成績“三件套” 多吃紅色的櫻桃能補(bǔ)鐵、補(bǔ)血? 中國代表三次回?fù)裘婪焦糁肛?zé) 探索精神健康前沿|情緒益生菌PS128閃耀寧波醫(yī)學(xué)盛會(huì),彰顯科研實(shí)力 圣美生物:以科技之光,引領(lǐng)肺癌早篩早診新時(shí)代 神經(jīng)干細(xì)胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡單的血漿生物標(biāo)志物可以預(yù)測(cè)患有肥胖癥青少年的肝纖維化 嬰兒的心跳可能是他們說出第一句話的關(guān)鍵 研究發(fā)現(xiàn)基因檢測(cè)正成為主流 血液測(cè)試顯示心臟存在排斥風(fēng)險(xiǎn) 無需提供組織樣本 假體材料有助于減少靜脈導(dǎo)管感染 研究發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)運(yùn)動(dòng)對(duì)孩子的大腦有很大幫助 研究人員開發(fā)出診斷 治療心肌炎的決策途徑 兩項(xiàng)研究評(píng)估了醫(yī)療保健領(lǐng)域人工智能工具的發(fā)展 利用女子籃球隊(duì)探索足部生物力學(xué) 抑制前列腺癌細(xì)胞:雄激素受體可以改變前列腺的正常生長 肽抗原上的反應(yīng)性半胱氨酸可能開啟新的癌癥免疫治療可能性 研究人員發(fā)現(xiàn)新基因療法可以緩解慢性疼痛 研究人員揭示 tisa-cel 療法治療復(fù)發(fā)或難治性 B 細(xì)胞淋巴瘤的風(fēng)險(xiǎn) 適量飲酒可降低高危人群罹患嚴(yán)重心血管疾病的風(fēng)險(xiǎn) STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎(jiǎng)項(xiàng),新東方智慧教育榮膺雙料殊榮 中科美菱發(fā)布2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略布局!技術(shù)方向支撐產(chǎn)品生態(tài)縱深! 從雪域高原到用戶口碑 —— 復(fù)方塞隆膠囊的品質(zhì)之旅

研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)出改善超薄材料性能的新想法

由一個(gè)或幾個(gè)原子層組成的磁性二維材料直到最近才被人們所知,并有望帶來有趣的應(yīng)用,例如未來的電子產(chǎn)品。然而到目前為止,還無法很好地控制這些材料的磁性狀態(tài)。

由亥姆霍茲德累斯頓羅森多夫中心 (HZDR) 和德累斯頓工業(yè)大學(xué) (TUD) 領(lǐng)導(dǎo)的德美研究團(tuán)隊(duì)在《納米快報(bào)》雜志上提出了一種創(chuàng)新想法,可以克服這一缺點(diǎn)——通過允許 2D 層發(fā)生反應(yīng)與氫氣。

二維材料超薄,在某些情況下由單個(gè)原子層組成。由于其特殊的性質(zhì),這種仍然年輕的材料為自旋電子學(xué)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)提供了令人興奮的前景。 2017 年,專家發(fā)現(xiàn)了一種新的變體——磁性二維材料。然而,到目前為止,這些系統(tǒng)很難通過有針對(duì)性的化學(xué)影響在兩種磁態(tài)之間來回切換,這是構(gòu)建新型電子元件的先決條件。

為了克服這個(gè)問題,由初級(jí)研究小組組長 Rico Friedrich 領(lǐng)導(dǎo)的 HZDR 和 TUD 的研究小組將目光投向了一組特殊的二維材料:從晶體中獲得的層,其中存在相對(duì)較強(qiáng)的化學(xué)鍵:所謂的非 Van德華二維材料。

二十年前,后來的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者康斯坦丁·諾沃肖洛夫和安德烈·海姆首次能夠有針對(duì)性地生產(chǎn)二維材料。他們使用膠帶從石墨晶體上剝下一層薄層,從而分離出單層碳,即所謂的石墨烯。這個(gè)簡單的技巧奏效了,因?yàn)槭母鱾€(gè)層只是松散地化學(xué)結(jié)合。順便說一句,這正是可以用鉛筆在紙上畫線的原因。

“直到最近幾年,才有可能使用基于液體的工藝將各個(gè)層從晶體上分離出來,其中各層的結(jié)合力比石墨中的結(jié)合力更強(qiáng),”“德累斯頓概念”初級(jí)研究小組負(fù)責(zé)人 Rico Friedrich 解釋道。 AutoMaT。

“例如,由此產(chǎn)生的二維材料比石墨烯更具化學(xué)活性。”原因是:這些層的表面具有不飽和化學(xué)鍵,因此很容易與其他物質(zhì)結(jié)合。

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