让液态金属内部下雪

液态金属是神秘的金属溶剂。unsw领导的一项关于金属晶体在液态金属溶剂中生长的新研究发现,液态金属溶剂与更熟悉的晶体生长环境(如水或大气)之间存在相似性和差异,在这种环境中,雪花或溶解物质的晶体形成。我们可以在高温下将大量糖溶解在水中。但是……

锌电池,更便宜,更安全,更好:FLEET翻译程序

FLEET翻译基金正在发展锌离子电池技术,该技术可降低成本、提高安全性并改善环境。目前的商用电池主要基于锂离子技术,这种技术价格昂贵,而且由于含有易燃有机材料,存在严重的安全问题。所提出的水锌离子电池技术具有更高的安全性(无有毒或易燃成分)、低成本制造和可回收性。…

二维铁电体的新时代

新南威尔士大学/弗林德斯大学最近在《自然评论材料》上发表的一篇论文,对具有层状范德华晶体结构的2D铁电材料的新兴领域进行了令人兴奋的概述:这是一种对未来纳米电子学非常有趣的新型低维材料。未来的应用包括超低能耗电子产品、高性能、非易失性数据存储、高响应光电子产品和柔性(能量收集或可穿戴)电子产品。在结构上不同于……

四名新研究员:增加我们团队的多样性优势

舰队欢迎四名新的研究员,在整个中心的不同角色工作,所有人都有助于提高多样性,使中心大于其部分的加和:Emma Laird博士(昆士兰大学)Yonatan Ashlea Alava博士(新南威尔士大学)赵孟廷博士(莫纳什大学)Grace Causer博士(莫纳什大学)这四名新研究员是35名申请人中的成功候选人。

电话会议的图像

美澳凝聚态/冷原子座谈会系列

虽然2019冠状病毒病暂时中断了传统上激发和推动国际研究合作的访问,但我们继续寻找新的联系方式。由美国和澳大利亚研究人员进行的28场系列演讲展示了凝聚态和冷原子物理学的新发展,丰富了两个物理学社区之间的联系。美澳跨太平洋学术讨论会|面向所有人开放。即将到来的……

拓扑超导体:难以捉摸的马约拉纳粒子的沃土

一项新的多节点FLEET审查调查了铁基超导体中马约拉纳费米子的搜索。难以捉摸的马约拉纳费米子,或“天使粒子”,由埃托雷·马约拉纳在1937年提出,同时表现为粒子和反粒子——令人惊讶的是,它保持稳定,而不是自我毁灭。马约拉纳费米子承诺信息和通信技术…

来自新加坡的明信片:与中心校友Elizabeth Marcellina一起生活

保持发现和重新发现自己,接受新的研究和生活方向嗨,我是Elizabeth Marcellina,我之前是FLEET的博士生,然后是新南威尔士大学亚历克斯·汉密尔顿教授和a / Dimitrie Culcer教授的研究员。我在FLEET的一般研究方向是利用半导体中的自旋-轨道相互作用进行自旋电子学和自旋-轨道量子比特。成为……

舰队科学在3月的会议

一些FLEET成员和附属机构将于本周在线或亲自参加APS 3月会议。这里有一个可以查看的演讲列表(如果您已经注册了会议,每个页面上都提供了跟进链接)。周一14/3 Yonatan Ashlea AlavaIn原位外延铝门在超浅层GaAs/AlxGa1-xAs异质结构低噪声量子点接触Feixiang…

新南威尔士大学研究量子设备的暑期学生

悉尼量子学院的一组本科生最近在新南威尔士大学亚历克斯·汉密尔顿的QED小组完成了夏季学期,他们在与FLEET和QED研究人员一起工作时获得了量子设备的实际经验。在为期六周的实习过程中,学生们追求个人项目,培养设备制造和实验过程的技能。新南威尔士大学物理量子电子设备小组调查…

液态金属,表面图案,三国演义

“久别的人,必须团结;长团结,必有分裂。一直都是这样。”中国伟大的历史小说《三国演义》的开篇几句就将其复杂而壮观的故事浓缩成一个连贯的模式,即在动荡的战争年代,权力集团周期性地分裂和联合。一个好的哲学或定理具有普遍的含义。现在,出版了…

拓扑晶体管的负电容可以减少计算不可持续的能量负载

澳大利亚研究人员发现,负电容可以降低电子和计算领域的能源消耗,这占全球电力需求的8%。ARC未来低能电子技术卓越中心(FLEET)内四所大学的研究人员应用负电容使拓扑晶体管在较低电压下开关,有可能将能量损失减少10倍……

祝贺你

FLEET首席研究员Kourosh Kalantar-zadeh教授连续第四年在他的领域(交叉领域)被引用排名前1%。阅读更多。也祝贺FLEET AI Torben Daeneke,他刚刚被任命为RMIT副教授。以及UOW的Zengji Yue,他被任命为FLEET的副研究员。舰队AI Sumeet…

Kourosh Kalantar-zadeh前1%

FLEET首席研究员Kourosh Kalantar-zadeh教授连续第四年在他的领域(交叉领域)被引用排名前1%。科睿唯安分析公司根据引用量列出了最具影响力的研究人员。该引文确定了有影响力的研究人员,由他们在全球范围内的同行决定——那些一直以……形式赢得认可的人。

欢迎Simon Granville (MacDiarmid)新的舰队合作伙伴调查员

欢迎来到FLEET的长期合作伙伴Simon Granville博士,他将于本月加入该中心,成为合作研究员。Simon是FLEET的合作组织MacDiarmid先进材料和纳米技术研究所的首席研究员,在那里他领导了该研究所的未来计算项目,通过超导和拓扑控制电子传输和自旋。作为罗宾逊的高级科学家…

应力对你有好处:在压力下增强压电性能

创新外延技术创造了流行的多铁BiFeO3应力的新阶段,增强了未来技术中有前途的材料的性能。新南威尔士大学的研究人员发现了最有前途的多铁材料之一的一种新的奇异状态,对使用这些增强性能的未来技术具有令人兴奋的意义。结合薄膜应变、变形和厚度的仔细平衡,团队…

国产半导体用于更快、更小的电子产品

将电子元件直接“生长”到半导体块上,可以避免混乱、嘈杂的氧化散射,从而减缓和阻碍电子运行。新南威尔士大学本月的一项研究表明,由此产生的高迁移率组件是高频、超小型电子设备、量子点和量子计算中的量子比特应用的理想候选。更小意味着更快,但噪音也更大。使计算机更快需要更小的晶体管,……

识别拓扑指纹

在非磁性导体中产生拓扑反常霍尔效应反常平面霍尔效应(APHE)动量空间中拓扑磁单极子的“确凿证据”本周FLEET的理论研究在长期搜索拓扑磁单极子(称为Berry曲率)的过程中发现了一个“确凿证据”。这一发现是…