摩尔定律是一个经验性建议描述的晶体管数量每隔几年双打在集成电路(ic)。然而,摩尔定律已经开始不像晶体管现在这么小,目前硅基技术无法提供进一步的机会减少。克服摩尔定律的一种可能性是使用二维半导体。这些二维材料…
温度杂质量子气体的演变
量子杂质研究热又扮演了什么角色?一个新的Monash-led理论研究进步我们理解它的作用在量子热力学杂质问题。量子杂质理论研究的行为故意引入原子(即“杂质”)的行为特别是‘干净’的粒子在一个背景原子气体,允许一个可控的完美试验台研究量子关联。…
下一代多态数据存储:留下二进制
未来国际合作审查步骤除了二进制的数据存储技术,存储更多的数据比0和1电子数据正在以惊人的速度。的总量数据存储在数据中心在世界各地的10个字节的顺序(zettabyte是一万亿字节),和我们估计双打每隔几…
舰队物理学奖入围2020尤里卡奖
舰队从莫纳什大学和昆士兰大学的物理学家是决赛,今天,在澳大利亚博物馆尤里卡奖——国家最高科技奖。澳大利亚量子涡旋团队提供的第一个证明70岁的湍流理论。湍流无处不在,但仍然是一个物理学的伟大的尚未解决的问题。在二维流湍流,巨大的漩涡…
杀死一个准粒子:量子侦探小说
准粒子死亡的原因是什么?大型系统的相互作用粒子在量子力学中,一个有趣的现象常常出现:粒子开始像单粒子组。粒子物理学家把这些组织内部。理解内部的属性可能是理解的关键,并最终控制,技术上重要的量子效应和超导和超流态。不幸的是,内部…
床第之间发生了什么?“浮动”石墨烯在床上的钙原子
石墨烯创建一个极大希望超导体添加钙,但钙哪里去了?添加钙复合graphene-substrate结构创建一个高转变温度(Tc)超导体。在一项新的研究中,一组属首次证实了实际发生钙原子:奇怪,下面的钙就上石墨烯表和…
回顾量子反常霍尔效应(QAHE)
量子反常霍尔效应(QAHE)材料审核磁拓扑绝缘体和半导体spin-gapless合作跨三个舰队节点已经回顾了基本理论基础量子反常霍尔效应(QAHE)。QAHE是凝聚态物理学中最迷人的和重要的最新发现。关键是新兴的“量子”的功能材料,提供潜在的超低能量…
金属在液态金属结晶溶剂
想象一个外星世界海洋的液态金属。如果存在这样一个世界,金属元素的来源很可能溶解的材料和粒子在这些海洋。一切都由金属元素,甚至生命。这听起来像一个概念把直接从一个科幻电影,但是一些基本的元素的视觉幻想…
朱莉·卡雷尔描述未来的记忆,寻找材料澳大利亚
本周在线近90观众收看听到舰队CI朱莉·卡雷尔博士描述她寻找非易失性内存技术和相关材料的挑战。澳大利亚说由舰队和材料。赶上在谈论朱莉描述自己的工作莫纳什材料科学与工程系发展材料,可以…
1月大啤酒杯份第一本书在新兴畴壁纳电子学
舰队CI教授简•塞德尔(新南威尔士大学)是《一本新书名为“域壁——从基本属性到纳米技术概念”由牛津大学出版社出版。它是第一个覆盖深度铁电畴壁的新兴领域,从潜在的纳米材料特性原型和新兴纳电子学技术和未来研究的概念。…
Na3Bi出人意料地快速传导电子
博士—写Iolanda di Bernardo,舰队/莫纳什一个属的研究使用了扫描-贯通显微镜的技巧在Na3Bi地图电子结构,寻求答案,材料的极高的电子迁移率。在研究拓扑狄拉克半金属,研究小组发现,交换和关联效应电子速度至关重要,因此流动性,因此使用这个…
暴食Netflix在封锁?这就是为什么流对环境是有代价的
冠状病毒锁定导致大量减少全球温室气体排放,但有一个领域,能源使用,方法是,在大流行期间:互联网流量。数据密集型视频、游戏和转播画面,大学和学校课程,咀嚼了能量。阅读更多:Netflix利用社会孤立,但它的成功将继续在post-coronavirus世界?估计可以出了名的困难和依赖于电力…
新型有机材料解锁更快和更灵活的电子设备在阿奴
手机和其他电子设备由有机材料薄,可弯曲和更强大的现在一步感谢澳大利亚大学的科学家领导的一项新的研究(阿奴)。首席研究者Ankur Sharma博士副教授陆拉里说,它将帮助创造下一代的超高速电子芯片,承诺是远远超过我们使用目前的电子芯片。“传统设备运行…
恭喜米拉教区:弧未来的奖学金
祝贺舰队CI /米拉教区教授接受弧形未来奖学金在本周的声明。“电子和信息时代的革命是通过强大的理论基于准粒子的概念,一个物体组成的许多粒子如电子,”教区教授写了/。新弧奖学金将支持米拉的努力解开…
使用质子曲调夹层部队在范德瓦耳斯材料
层间耦合就是secu * tanu减去vdW在材料Fe3GeTe2成功地增加了插入的质子澳大利亚合作首次展示了层间耦合的范德瓦耳斯就是secu * tanu减去vdW()材料可以主要由一个质子的大门,调制注入质子设备从一个离子固体。发现打开的方法就是secu * tanu减去vdW激动人心的新用途的材料,…
研究虚拟研讨会主题二世
为期两天的现场视频研讨会带来30上周一起研究人员来自舰队,由阿奴研究员Maciej Pieczarka以利以谢海峡。舰队的第二个研究主题使用量子态称为超流体达到用最少的能量耗散电流流。在超流体,散射是禁止的量子统计,和所有粒子流动…
通过纳米镜子:舰队人员确定玻色子在超薄铝峰值频率
有更多的玻璃比。眼镜,没有远程无序材料化学,有一些保持几十年的神秘,神秘的属性。在这些异常振动状态导致低温热容。早期的研究者证实这些国家服从玻色-爱因斯坦统计,今天和这个名字,所以…
国际合作就是secu * tanu减去vdW解锁异质结构
就是secu * tanu减去vdW 2 d TMD异质结构研究研究界面物理设备性能相关India-Australian高性能光电子学的理论和实验研究已发表在《纳米快报。莫纳什大学合作的印度理工学院孟买(IITB)设计和制造一个异质结构包括两个分层过渡金属dichalcogenides (WSe2和它)。就是secu * tanu减去vdW集成新的物理异质结构范德瓦耳斯…
为更好的压电材料:液态金属合成atomically-thin tin-monosulfide
记录输出功率得到压电、atomically-thin材料显著等材料的合成进展tin-monosulfide(第四组monochalcogenides),这是预测潜在压电材料展示未来可穿戴电子产品和其他利用,能量采集装置RMIT-UNSW液态金属合成适用于压电体的合作,推进未来的灵活、可穿戴电子和生物传感器画他们的权力从身体的运动。材料…
Spin-gapless半导体点评:更适合下一代低能量和高效的自旋电子学
Spin-gapless半导体(sgs)是零距离的新类材料,完全自旋极化电子和空穴。sgs桥零距离的材料和half-metals材料的迷人的自旋和电荷州举行未来自旋电子技术潜力巨大。伍伦贡大学的研究小组发表了一份广泛的审查spin-gapless半导体(sgs)。旋转无间隙的半导体(sgs)是一个新类…
舰队Kourosh Kalantar-zadeh授予声望的奖项
舰队CI教授Kourosh Kalantar-zadeh(悉尼新南威尔士大学)获得了著名的2020年罗伯特·博伊尔奖由皇家化学学会的分析科学。Kalantar-zadeh教授承认他跨多个工程领域的重大影响。对社会的贡献来自他的研究跨越多个学科包括创新污染传感器、晶体管、医疗设备和光学系统。许多…
应用“魔角”twistronics操纵光的流动
“扭曲”层的二维材料产生光子拓扑转变‘魔法’旋转角度的莫尔条纹原理双层石墨烯应用于二维材料光子学莫纳什大学研究人员首次国际合作的一部分,应用“twistronics”概念(分层和扭转2 d的科学材料来控制他们的电气性能)以极端的方式操纵光的流动。的…
液态金属有机燃料分解成超薄石墨表
第一次舰队新南威尔士大学的研究人员,悉尼的合成超薄石墨材料在室温下使用有机燃料(可以简单基本乙醇等醇类)。石墨材料,如石墨烯,是超薄表追求材料的碳化合物与伟大的承诺电池存储、太阳能电池、触摸面板和…
讲解员:波纹模式在石墨烯和塑料
最近舰队homescience运动解释简单的几何图案印在透明(投影仪表,我们这些老足以记得这样的技术),和覆盖角度不同,产生了不同维度的“波纹”模式相结合。两张重复广场产生莫尔条纹的大广场。两张重复的三角形产生莫尔条纹…
接口的关键在atomically-thin,高温超导体
国际舰队合作出版审查atomically-thin的高温超导体发现,每个人都有一个共同的驱动机构:接口。伍伦贡大学的团队,包括人员、莫纳什大学和清华大学(北京),发现材料之间的接口是超导在所有的关键系统检查。超导性的增强接口(接口超导增强效果)…
将内部温度:BEC的杂质的命运
新的理论研究莫纳什大学提高了我们理解量子和热波动之间的相互作用(或荷载)在量子物质。研究发现,一个杂质在玻色-爱因斯坦凝聚态(BEC)展览一个有趣的能量谱作为其温度高于绝对零度,极化子的准粒子分裂成许多分支,取决于…
雪梨规则儿童中子散射的AIP说话
舰队伙伴调查员雪梨规则(ANSTO)引入了一个超过100的观众使用中子散射上周在材料分析,在儿童与澳大利亚物理研究所联合举办研讨会。中子散射是一种强大的工具为研究凝聚态系统的结构和动力学。特别是中子的磁自旋可以交流…
quantum-impurity理论应用到光的量子液体
Monash-led研究开发一种新的方法来直接观察相关,多体的州一个exciton-polariton系统,超越经典理论。量子杂质的研究扩展了使用理论,目前重要的冷原子物理感兴趣社区,并将引发未来实验证明多体的量子关联的微腔极化声子。探索量子液体”Exciton-polaritons提供一个操场…
斯文本科技大学寻求超流体的声音
斯文本科技大学的一项研究发表在本周检查传播声波的能量量子气体,首次揭示强声波的性质的变化作为温度的函数。在低能量,这种能量传播通过许多粒子的集体运动同步移动,从本质上讲,是声音…






























