要闻
  • Advanced Science | 轨道霍尔与自旋霍尔协同作用实现高效电控磁
    自旋电子学面临的核心挑战之一,是如何通过电学手段高效操控磁矩,其关键在于自旋流的高效产生。传统上,自旋霍尔效应(SHE)被视为产生自旋流的主要机制,通过电荷流与自旋流的相互转换来实现磁化翻转。然而,自旋霍尔效应存在显著的局限性:一方面,其自旋轨道耦合强度通常受限于材料的重元素掺杂浓度和能带结构,导致...
    2026-07-30
  • SmartMat | 碲纳米片双线性磁电阻的实现与调控
    手性材料由于同时破缺反演对称性和镜面对称性,近年来在自旋电子学研究中受到关注。其中,碲(Te)是一类典型的手性无机材料,具有螺旋链状晶体结构。其较强的自旋轨道耦合使导带和价带呈现出径向自旋纹理(radial spin texture),因此被认为可能适用于电荷-自旋转换及相关自旋电子器件研究。双线性磁电阻(BMR)则常被...
    2026-05-28
  • Small | 非晶二维化合物实现全光神经形态器件
    随着人工智能和物联网的发展,传统硅基计算架构在信息处理速度和能耗上面临瓶颈。类脑计算和光神经形态器件因其模拟生物神经元和突触功能、低功耗和高并行处理能力而成为研究热点,但现有材料在光响应可控性、双向调控及能耗方面仍存在局限。为解决这一瓶颈,中国科学院东莞材料科学与技术研究所/松山湖材料实验室联合淮...
    2026-05-09
  • Nano-Micro Lett. | 二维/三维异质结光电探测器:多维调控策略与智能传感应用
    随着信息时代的快速发展,器件集成度与智能传感的需求日益提升。二维材料凭借其原子级厚度、量子限域效应及范德华层间耦合等独特的光电特性,成为极具潜力的光电平台。尤为重要的是,其表面无悬挂键的特性,使其能够与传统半导体、金属、电介质等各类材料实现无需晶格匹配的异质集成,为构建紧凑、新颖的智能传感技术开...
    2026-03-24
  • IJEM | 原子级厚氧化镓隧穿接触层实现高性能二维晶体管可控制备
    二维半导体材料在后摩尔时代集成电路发展中具有重要战略意义,但其器件性能长期受制于金属-半导体接触界面的肖特基势垒与费米能级钉扎效应。针对这一根本性难题,中国科学院东莞材料所科研人员与合作者创新性地开发了一种可印刷超薄氧化镓(GaOx)隧穿接触技术,系统揭示了氧空位调控下的复合隧穿输运机制,并在多层二硫...
    2026-03-16