霍尔效应是电磁效应的一种,当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应。霍尔效应广泛应用于材料表征和磁场感应。
2025年,同济大学程鑫彬教授和江涛教授团队在nature communications发表了一篇题为“Engineering shear polaritons in 2D twisted heterostructures”的文章,探究了一种新型的HShPs(hyperbolic shear polaritons,双曲剪切极化子)的动态实时重构手段,通过扭转双层α-MoO₃(一种二维材料)结构,人工引入剪切效应,实现HShPs的可控激发与调控。
2022年,南京大学王肖沐教授和施毅教授团队在nature communications发表了一篇题为“Quantum criticality of excitonic Mott metal-insulator transitions in black phosphorus”文章,报道了黑磷中激子Mott金属-绝缘体转变的光谱学和传输现象。
2023年,中国科学院金属研究所马秀良研究院、朱银莲研究院团队在ACS Applied Materials & Interfaces发表了一篇题为“Achieving High-Temperature Multiferroism by Atomic Architecture”文章,报道了一种耦合了高温磁性与电压可切换铁电性的单相多铁电体材料。利用脉冲激光沉积技术制备出了具有均匀渗透开壳dn轨道的单晶薄膜,由具有B位的铁阳离子组成,根据原子分辨化学分析其在置换铁电性PbTiO3晶格中表现出长程自旋有序性。
近期,暨南大学理工学院罗云瀚、陈耀飞教授团队在国际化学权威杂志ACS Sensors期刊上发表题为“Nanodiamond-Based Optical-Fiber Quantum Probe for Magnetic Field and Biological Sensing”学术论文,论文提出了一种基于纳米金刚石NV色心的光纤量子探针,并实现高灵敏的磁场和生物传感。
2022 年,上海科技大学李军研究员团队在Research Square 发表了一篇题为“Nonreciprocal Charge Transport in Topological Kagome Superconductor CsV3Sb5”文章,报道了超导 CsV3Sb5 薄片中强烈的非互易输运现象。 二次谐波电压主要源于涡旋运动的整流效应,是由面内和面外磁场明确产生的,其幅度与非中心对称超导体相当。
2022 年,国防科技大学江天研究员团队联合复旦大学石磊教授团队在RLight: Science & Applications 发表了一篇题为“Interacting plexcitons for designed ultrafast optical nonlinearity in a mono”文章,报道了室温下等离激元激子极化激元(Plasmon-exciton polaritons, Plexcitons)的超快非线性光学响应,并从实验上证实了激发光诱导的激子退相作用是这类特殊极化激元粒子间发生相互作用的主要物理机制。
2021 年,中国科学技术大学&中国科学院量子信息重点实验室郭光灿院士团队在Review of scientific instruments 发表了一篇题为“A robust fiber-based quantum thermometer coupled with nitrogen-vacancy centers”文章,报道了基于金刚石中氮空位(NV)中心的量子温度传感器。
钢铁的腐蚀受环境影响较大,在潮湿的大气和其他潮湿气体下的腐蚀,是最普遍的腐蚀现象。腐蚀会因不同的影响因素导致不同的腐蚀反应历程,分为化学腐蚀和电化学腐蚀。化学腐蚀是金属与环境介质发生化学反应而产生的腐蚀现象。电化学腐蚀是金属在导电的溶液介质中发生电化学反应而产生的腐蚀现象。
钢铁的腐蚀受环境影响较大,在潮湿的大气和其他潮湿气体下的腐蚀,是最普遍的腐蚀现象。腐蚀会因不同的影响因素导致不同的腐蚀反应历程,分为化学腐蚀和电化学腐蚀。化学腐蚀是金属与环境介质发生化学反应而产生的腐蚀现象。电化学腐蚀是金属在导电的溶液介质中发生电化学反应而产生的腐蚀现象。













