关于时空是连续还是离散的讨论,古已有之。但大多流于哲学性或者猜测性的讨论,鲜见有物理意义的讨论。本文从黑洞物理学中的广义第二定律引出的适用于所有物质的熵界出发,将其应
纳米材料是纳电子学和自旋电子学的重要基础。石墨烯这种新型的二维平面结构的纳米材料自发现以来便因其独特的性质而引起人们极大兴趣。它有着高载流子迁移率,较长的自旋弛豫
近年来随着密度泛函相关理论的发展和计算机运算能力的迅速提高,第一性原理计算方法成为物理、化学和材料科学中常用的研究手段。本论文对掺杂磁性金属元素的单壁纳米碳管及石
表面等离激元(SPPs)是沿着介质-金属表面传播的波,它可以限制电磁场的空间分布并且实现电磁场的增强效应。近年来,对SPPs的原理、新颖效应以及机制的探究都引起了人们的极大兴
本文用delta自洽场(△-SCF)方法和含时密度泛函理论(TDDFT)方法系统地计算了C60、C70、PC61BM和PC71BM分子的电离能、亲合能、化学硬度,还计算了前三种分子的紫外-可见-近红外(UV-Vis-Nir)光学吸收谱。计算结果与已有的实验结果能够较好地符合,表明第一性原理计算是预测富勒烯分子及其衍生物低能激发态的可靠方法。在PC61BM的UV-Vis-Nir计算中发现边链电子直接
我对“慢生活”这个词一直有点儿误会。不知为什么,我头回听说“慢生活”,脑海里浮现出的画面是个老头背着手很慢很慢地踱步。然后思维就像弹球一样弹跳了几次,最后击中了这么个靶心——“过慢生活的动作要那么慢,太难为人了,我过不了。” 当时不假思索的反应,被大脑误会成思考结论而收下了,耽误了我很久。每回我在各种旅游杂志、航空杂志上读到赞颂“慢生活”的文章,看着那么其乐融融的照片、那么美的风景,我总在心里默
InGaN合金具有高带边吸收系数、高熔点、高硬度、高热导率与电子迁移率、宽直接带隙、抗辐照等优点,因此在发光、传感、光伏器件等方面具有巨大应用价值。实验发现富Ga的InGaN
前不久,我有幸听了魏星老师讲授的《古诗两首》(苏教版六年级下册),感觉听到的是原汁原味的“家常课”,没有丝毫的“时髦”元素,亲切自然。
低维有阻挫的强关联电子体系已经成为了凝聚态物理学中一个重要而且具有挑战性的研究领域。在这些物理体系中,由于存在着由复杂的内部相互作用导致的阻挫效应,以及强烈的量子涨
近年来纳米材料正成为科技界关注的热点之一。2004年石墨烯的发现,更进一步推动了人们对纳米材料研究的热潮。作者在博士论文期间,采用化学气相沉积法生长出In2S3和Zn3P2纳米