下一代低能晶体管

挑战能源使用情况计算已经被突破能源基金等世界主要问题之一需要未来的解决方案。二氧化碳(CO2)的排放与气候变化有关。而能源生产和化学工业二氧化碳的主要生产商,大型数据中心和计算技术,一般来说,是…

鼓舞人心的拓展,炸弹和电路

教学能量,释放创造力和鼓舞人心的未来的科学家舰队和莫纳什大学志愿者使用弹弩,石墨电路和衍射护目镜,创建250年挑战板牙克里斯蒂大学生竞争赢得年度干一杯。茎杯的挑战,认为在团队合作、创新和沟通,舰队设计两个实践研讨会,有初中和高中学生…

电话会议的图像

US-Australia凝聚态/冷原子座谈会系列

舰队主机进行一系列的谈判,美国和澳大利亚研究人员展示小说凝聚态和冷原子物理的发展,丰富两个物理社区之间的连接。美澳横渡太平洋的讨论会系列|出勤率对每个人都是开放的。即将到来的演讲者:6月28日Paivi不同7月26日TBC) 8月23日植物Kunst 9月26日回族邓小平2023年10月25日彼得Abbamonte安德烈…

破坏戈薇的超导金属

电控制superconductor-to——“失败的绝缘子”过渡,和巨大的反常霍尔效应在戈薇金属CsV3Sb5新RMIT-led国际合作发表在2月发现了,第一次,一个明显的disorder-driven玻色子superconductor-insulator过渡。发现了一个全球的巨大反常霍尔效应,揭示其相关性的非传统的电荷密度波AV3Sb5…

领导力培训

四个舰队人员收到部分中心资助参加澳大利亚女性&领导影响计划:博士生比安卡Rae Fabricante(阿奴)博士生Patjaree Aukarasereenont (RMIT)多样性舰队的Mengting赵(纳什)研究员阿梅利亚博士多明格斯(纳什)”舰队的战略重点包括发展中科学的新一代领导人,以及促进茎股本和多样性,“说…

创建一个量子激发小学生

舰队小学试点车间显示初级学生可以学习和概念化量子物理学和擅长墨西哥波。与此同时,155年Hughesdale小学生第一次引入了量子物理学。今年5和6的学生通过角色扮演活动,探讨了量子原子模型应用这种了解电力和电阻工作…

盾牌的二维材料,增加了振动减少振动的问题

超薄,liquid-metal-printed氧化物可以提高晶体管的性能通过抑制振动阻力相反,通过添加额外的声子发生氧化(振动)到系统可以保护你的晶体管对进一步处理莫纳什大学的研究人员展示了一个新的、违反直觉的方式保护atomically-thin电子——添加振动,减少振动。通过“挤压”细滴液体镓,…

化学反应很乖

黄金可能的关键解锁一个难以捉摸的但是非常可取的反应途径。一项新的属螺栓发现金原子可以解锁有机反应的关键。有机分子材料的构建块是我们每天使用——从我们的衣服和咖啡杯到我们的手机的屏幕显示。控制这些有机分子的反应…

下降的海洋电子:了解费米极化子和他们的相互作用

多维相干光谱(mdc)单层WS2揭示了费米极化子互动相空间填充新光学驱动器选择规则,激子争夺相同的电子识别的一部小说,cooperatively-bound exciton-exciton-electron国家最近属研究提供了世界上第一个测量之间的相互作用费米极化子atomically-thin二维半导体,使用超快光谱探测复杂量子材料的能力。…

祝贺/ Jesper Levinsen教授

祝贺舰队的Jesper Levinsen,他的工作已经被科学的莫纳什大学教员,他晋升为副教授。舰队副研究员Jesper Levinsen是一个理论物理学家研究强相互作用的量子系统之间的接口凝聚态物理和超冷原子气体的物理蒙纳士学院的物理学和天文学。“我…

朱莉·卡雷尔公认的杰出的科学研究和推广

祝贺舰队的朱莉·卡雷尔博士(纳什),获得一个维多利亚时代的2022名年轻高大的罂粟科学奖项,承认她的研究在未来超低能量电子功能非晶态材料,并在科学推广。年轻高大罂粟奖项,澳大利亚政策和科学研究所的一个倡议,认识到沟通科学研究以及卓越的热情超出了…

未来的交通标志埃德蒙兹

戈薇金属:从日本篮子下一代电子设备舰队AI马克博士埃德蒙兹收到弧形未来交通部长在本周的声明。新弧奖学金将支持马克的工作研究一种新型的二维材料,非常有前途的更快、更节能的未来的电子设备。“戈薇”金属拓扑非平凡的自然…

恭喜Nikhil Medhekar

祝贺舰队CI Nikhil Medhekar莫纳什大学,他被提升为正教授材料科学与工程。Nikhil计算材料实验室莫纳什大学工学院材料科学与工程系研究纳米材料的物理和力学光电、能源和使用范围广泛的结构应用程序计算工具,包括:第一原理…

hetero-interface设备:一个计算方法

设计hetero-interfaces走向新的光电子功能使用大规模计算装配”像“2 d的异质结构可以产生紧急属性和功能截然不同的内在特征的成分。基于密度泛函理论(DFT)的能带结构的计算可以阐明界面属性不同的异质结构。接口的属性2 d钙钛矿/ TMD异质结构异质结构根据不同的二维材料导致了…

二维材料车间斯奇林未来澳大利亚科学家

曾获诺贝尔奖的材料科学在教室里高尔Akhgar和朱莉·卡雷尔(纳什)本月在班上展示了石墨烯与透明胶封口剥离,解释的作用二维材料在未来beyond-CMOS电子产品。教训是舰队的一部分正在进行的未来十年电子单元在约翰纳什科学学校,建立从原子/量子晶体管功能基础,逻辑电路和…

做一个“三明治”磁铁和拓扑绝缘体,潜力无损的电子产品

设计师异质结构是一个潜在的高温QAHE,拓扑材料夹在两个铁磁物质由莫纳什大学的研究小组已经发现了一种结构组成的超薄拓扑绝缘体夹在两个二维铁磁绝缘体变成large-bandgap量子反常霍尔绝缘子。这种异质结构提供了一条可行的超低能源未来电子产品,甚至是拓扑光电。…

Jesper Levinsen优秀裁判

祝贺舰队的Jesper Levinsen的特殊工作作为裁判的同行评议的论文已经认可的优秀裁判奖,2022年在澳大利亚只有三个之一,由美国物理协会(APS)。的APS承认每年大约有150优秀裁判展示了非凡的工作评估的手稿提交物理评论期刊。…

负电容在拓扑晶体管可以减少计算的不可持续的能源负载

澳大利亚研究人员发现,负电容可以降低电子和计算中使用的能量,代表全球电力需求的8%。四所大学的研究人员在ARC卓越中心在未来的低能电子技术(船队)应用负电容以较低的电压,使拓扑晶体管开关可能减少能源损失的十倍…

你又吃:双倍剂量诱导磁性在加强电子量子振荡在拓扑绝缘体

利用大规模狄拉克费米子dual-magnetic-ion-doped Bi2Se3拓扑绝缘体在大部分表现出极强的量子振荡。双掺杂导致拓扑表面态的差距。Wollongong-led大学的团队在三个舰队节点结合两种传统半导体掺杂的方法来实现新的效率在拓扑绝缘体bismuth-selenide (Bi2Se3),两个掺杂元素被使用:钐(Sm)…

欢迎西蒙·格兰维尔(MacDiarmid)新舰队伙伴调查员

欢迎来到舰队的长期合作者西蒙•格兰维尔博士本月加入中心作为合作伙伴调查员。西蒙是舰队的伙伴组织的首席研究员MacDiarmid先进材料和纳米技术研究所,在那里他领导学院的未来计算项目控制电子传递和旋转通过超导和拓扑。作为一个资深科学家罗宾逊…

新物理学奖荣誉肖恩·约翰斯通

一个新的纳什奖荣誉的记忆舰队的肖恩·约翰斯通,2019年12月去世。肖恩·约翰斯通奖将颁发给最好的纸写的一个博士生在实验物理或天文学发表在过去的一年。肖恩因癌症去世后不久收到他莫纳什大学实验物理博士学位…