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这些相可以通过外部刺激(如静磁场,事帮电场或静水压力)轻易地转换。见马这可以通过施加几千巴(kilobars)的压强来实现。
化腾[9]图7 静态(蓝)和瞬态(红)下NdNiO3薄膜材料的导电性相关研究:Caviglia,A.D.et al.Ultrafaststrainengineeringincomplexoxideheterostructures.Phys.Rev.Lett.108,136801(2012). 六.未来展望上面讨论的所有实验都证明了短X射线脉冲的出现如何能够更深入地理解复杂固体中的非平衡现象。通过减小顶端O和平面Cu原子之间的距离,没本马可以极大地增强材料的超导性。事帮泵浦探测X射线(Pump–probeX-ray)技术是一项研究材料动力学的新型工具。
当近红外飞秒脉冲选择性地激发5d电子时,见马使用不同原子跃迁的时间分辨共振磁散射来分别构建和分析电子在局部4f和5d自旋的动力学。尽管这些波动通常可以通过singlediagnostics改善,化腾但X射线脉冲的带宽过大问题严重降低了实验结果的能量分辨率。
没本马[7]相关研究:Först,M.et al.Nonlinearphononicsasanultrafastroutetolatticecontrol.Nat.Phys.7,854–856(2011). 四. 复合氧化物 (ComplexOxides) 中的动力学许多d层部分填充的过渡金属氧化物会表现出有趣的集合现象。
例如关于LaAlO3/NdNiO3异质结构的实验研究结果表明:事帮LaAlO3作为基底材料,大振幅的Al-O拉伸引起NdNiO3薄膜中的超快绝缘体-金属转化。郑南峰团队目前主要研究领域为纳米表面化学,见马涉及多功能纳米颗粒,晶化的纳米孔材料和基于纳米颗粒的催化剂等新型功能材料。
化腾1995年获国家杰出青年基金资助。尽管总数量令人可喜,没本马但是其中独立研究的工作却仅有6篇,这说明我们国家的独立科研水平能力还有待提高。
1977年出生,事帮1997年本科毕业于中国科学技术大学,1999和2002年分别获得美国哈佛大学化学硕士和物理化学博士学位。2005-2007年在加州大学圣芭芭拉分校从事博士后研究,见马2007年回到厦门大学任特聘教授,见马2009年获得国家杰出青年科学基金资助,同年受聘为教育部长江学者特聘教授,2016年6月获中国优秀青年科技人才奖。