高等學(xué)校具有學(xué)科和人才方面的優(yōu)勢,因而積聚著科學(xué)技術(shù)的巨大潛力,是發(fā)展科學(xué)技術(shù)的重要基地。它不僅提供了大量的科研成果,還直接影響著科研與開發(fā)的質(zhì)量,對國家的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和教育各個方面起著保證和平衡的作用,在科學(xué)研究事業(yè)中占有極為重要的地位。
新年伊始,萬象更新復(fù)旦大學(xué)科技工作者持續(xù)取得多項(xiàng)成果和突破。部分科研成果如下。
物理學(xué)系徐長松、向紅軍課題組提出了分?jǐn)?shù)量子鐵電性的新概念
物理學(xué)系徐長松青年研究員課題組和向紅軍教授課題組合作提出了分?jǐn)?shù)量子鐵電性的新概念,突破傳統(tǒng)鐵電性定義,極大拓寬了鐵電體的范疇。他們通過第一性原理計(jì)算,該工作不僅解釋了實(shí)驗(yàn)已觀察到的單層α-In2Se3中令人費(fèi)解的面內(nèi)極化現(xiàn)象,還預(yù)測了具有非極性點(diǎn)群對稱性的Td(F-43m)相AgBr的極化現(xiàn)象。該工作突破了傳統(tǒng)鐵電體概念的局限,打開了鐵電材料的新領(lǐng)域,拓展了對這些材料的理解和應(yīng)用。相關(guān)成果以“Fractional quantum ferroelectricity”為題,發(fā)表在 Nature Communications上。
物理學(xué)系譚鵬課題組在二維至準(zhǔn)三維膠體晶體結(jié)構(gòu)的限域調(diào)控方面取得重要進(jìn)展
物理系/應(yīng)用表面物理國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的譚鵬教授課題組與海外課題組展開合作,研究了平板約束對二維至準(zhǔn)三維膠體晶體結(jié)構(gòu)的影響,并闡述了系統(tǒng)由約束態(tài)到體態(tài)的動力學(xué)形變機(jī)制。該研究通過引入軟的、長程相互作用為理解和操縱二維至準(zhǔn)三維膠體晶體結(jié)構(gòu)提供了新的見解。相關(guān)成果以“Phase Reentrances and Solid Deformations in Confined Colloidal Crystals”為題,在線發(fā)表于Phys. Rev. Lett. 。
現(xiàn)代物理研究所米趙宏報(bào)道了一種基于鈣鈦礦納米晶材料的透射型薄膜閃爍體探測器
現(xiàn)代物理研究所米趙宏青年研究員與新加坡國立大學(xué)劉小鋼院士和Andrew Bettiol副教授合作,報(bào)道了一種基于鈣鈦礦納米晶材料的透射型薄膜閃爍體探測器,用以開展實(shí)時單質(zhì)子計(jì)數(shù),并從實(shí)驗(yàn)上發(fā)現(xiàn)了該閃爍體對質(zhì)子的高靈敏響應(yīng)得益于質(zhì)子誘導(dǎo)雙激子的產(chǎn)生,相關(guān)成果以“Real-time single-proton counting with transmissive perovskite nanocrystal scintillators”為題,發(fā)表在Nature Materials上。
信息科學(xué)與工程學(xué)院王俊課題組實(shí)現(xiàn)鈣鈦礦微聚焦光學(xué)微腔的高性能單模激光
信息學(xué)院光科學(xué)與工程系王俊、吳翔、趙海斌課題組開展合作研究,制備出具有微納光場約束功能的零維鈣鈦礦光學(xué)微腔,成功實(shí)現(xiàn)了微米尺度上的高品質(zhì)因子(Q)單模激光,以及線性和非線性(雙光子)光
泵浦的激光發(fā)射。實(shí)驗(yàn)上取得了Q因子為16700、偏振度為99.6%、Purcell因子為11.40的高性能單模激光發(fā)射,超過了當(dāng)前大多數(shù)鈣鈦礦微腔激光的表現(xiàn)。
該成果在光芯片的集成
光源領(lǐng)域具有重要意義,解決了提升激光發(fā)射速率與光場局域化之間的協(xié)調(diào)問題。相關(guān)研究成果以“High Q-Factor Single-Mode Lasing in Inorganic Perovskite Microcavities with Microfocusing Field Confinement”為題,發(fā)表在Nano Letters上。
微電子學(xué)院陳琳課題組提出面向“感存算一體化”應(yīng)用的光電神經(jīng)形態(tài)器件技術(shù) 微電子學(xué)院陳琳/孟佳琳報(bào)道了一種具有自整流特性的全光學(xué)調(diào)制電導(dǎo)的憶阻器陣列。研究團(tuán)隊(duì)成功通過純光學(xué)脈沖信號調(diào)制實(shí)現(xiàn)了人腦中突觸功能,包括長時程增強(qiáng)、長時程抑制、短期記憶到長期記憶的轉(zhuǎn)變和學(xué)習(xí)遺忘行為,顯示出陣列在光學(xué)信號刺激下的感知和學(xué)習(xí)能力。這項(xiàng)工作對光電神經(jīng)形態(tài)器件的實(shí)際應(yīng)用提供了一種有效的可能性。相關(guān)成果以“Self-Rectifying All-Optical Modulated Optoelectronic Multistates Memristor Crossbar Array for Neuromorphic Computing”為題發(fā)表在Nano Letters。
材料科學(xué)系步文博課題組報(bào)道了新型納米光電容電極用于高時空分辨率神經(jīng)調(diào)控
材料科學(xué)系/聚合物分子工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室步文博教授、澳大利亞悉尼科技大學(xué)/寧波東方理工大學(xué)(籌)金大勇院士和復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院毛穎教授合作團(tuán)隊(duì),設(shè)計(jì)制備了一類可響應(yīng)近紅外光且具有高電子分離和傳輸效率的新型納米光電容電極,以較低侵入性方式實(shí)現(xiàn)了對單個神經(jīng)元的高時空分辨率精準(zhǔn)調(diào)控,為新一代神經(jīng)調(diào)控模式應(yīng)用于神經(jīng)科學(xué)的基礎(chǔ)研究和臨床應(yīng)用提供了可能。并在 Nature Communications 雜志上發(fā)表了題為“Non-Faradaic Optoelectrodes for Safe Electrical Neuromodulation”的研究論文。
(資料來源:復(fù)旦大學(xué))
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