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電子發燒友網>LEDs>日本一研究結果顯示可通過操縱分子內的電子自旋極大地降低OLED所需的能耗

日本一研究結果顯示可通過操縱分子內的電子自旋極大地降低OLED所需的能耗

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新冠肺炎疫情爆發以來,市場對游戲電視及顯示器的需求劇增。2022年5月12日,在全球最大的顯示學會與展會SID 2022上,LG Display發表了關于“游戲顯示屏的人機工程學條件”的最新研究結果。該項研究旨在從消費者的觀點出發,制定能夠客觀判斷游戲顯示屏性能的標準。
2022-05-13 15:53:332214

五種降低微控制器能耗的技術

在我的上一篇文章中,“你能走多低(功率)?”,我們研究了微控制器中可用的幾種不同低功耗模式,以及這些低功耗模式如何影響能耗和喚醒時間。低功耗模式是降低微控制器能耗的主要技術之一,但它并不是開發人員可用的唯一技術。在這篇文章中,我們將研究我最喜歡的五種降低微控制器能耗的技術。
2022-07-21 15:01:15971

華為靈境3D解決方案極大地降低3D內容制作成本

在Win-Win華為創新周期間,華為與聯通視頻科技有限公司聯合發布了靈境3D解決方案。該方案支持點播和直播全自動輸出3D視頻流,極大地降低了3D內容制作成本,助力運營商不斷創新,豐富用戶體驗,創造視頻業務新增長點。
2022-07-22 09:15:31890

手性與自旋—手性甲硫氨酸分子自旋極化輸運和光電流選擇性

綜上,手性誘導的自旋選擇性效應在推動自旋電子學器件革命的同時,也啟發了人們對生命和地球的新一輪探索。核酸、蛋白質和多糖等多數生物大分子都表現出手性特征,在人體內分別傾向于呈現出右手螺旋、左手螺旋和右手螺旋狀態。
2022-08-03 15:20:101615

Nanodcal分子電子學的電子透射譜計算

迄今為止,Nanodcal 已成功應用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導體電子器件設計等重要研究課題中,并將逐步推廣到更廣闊的電子輸運性質研究的領域。
2022-10-13 16:40:211661

石墨烯中自旋分辨的Bloch態介紹

迄今為止,Nanodcal 已成功應用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導體電子器件設計等重要研究課題中,并將逐步推廣到更廣闊的電子輸運性質研究的領域。
2022-10-20 14:55:06514

具有自旋相關的光電流和零電荷電流的應用研究

自旋電流是自旋電子學發展所需研究的一項關鍵課題,它的主要特征是具有自旋相關的光電流和零電荷電流。由于純自旋電流是沒有焦耳熱,低功率的,近年來理論和實驗上報道了利用純自旋電流驅動的磁化開關、自旋
2022-11-11 11:31:411027

使用引力子和電子自旋量子比特的1位可逆RAM

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2022-12-14 09:28:320

一種通過選擇合適的晶體取向來提高電子自旋波壽命的方法

電子是基本粒子之一,是其他系統的基石,電子具有特定的性質,如自旋或角動量,可以被操縱來攜帶信息,從而為推動現代信息技術的發展做準備。
2023-01-12 17:00:39381

Arduino操縱桿到LCD顯示

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2023-01-31 09:41:130

什么是磁傳感器?最常用的磁傳感器類型及應用

電子有兩個重要參數:電荷和自旋。它們具有相同的負電荷,但電子自旋有兩種:向上自旋和向下自旋。1922年通過實驗驗證了電子自旋,并確認了電子具有電子角動量和磁矩特征。
2023-02-03 14:35:531113

金屬富勒烯超分子體系中電子自旋與熒光性質的協同作用

在該研究中,團隊先構筑了金屬富勒烯Sc3C2@C80與環苯撐納米環的超分子體系(Sc3C2@C80?TB[12]CPP和Sc3C2@C80?[12]CPP),然后,通過變溫電子順磁共振(EPR)和變溫熒光測試獲得了客體Sc3C2@C80的EPR信號和主體環苯撐的熒光光譜隨溫度的變化趨勢,并進行分析。
2023-02-27 10:53:06536

氯吸附單層黑磷烯的自旋輸運性質研究

本項目通過密度泛函理論結合非平衡格林函數方法研究了Cl原子吸附黑磷的自旋輸運性質,拓展了鹵素原子吸附黑磷的研究研究結果表明由于Cl原子的吸附,黑磷的帶隙從1.3 eV的直接帶隙變為0.26 eV的間接帶隙。
2023-06-02 15:10:31450

吡啶環分子器件電子輸運特性研究

利用分子器件實現傳統電子元件的基本功能已被認為是分子電子學的研究目標,因而該研究領域備受關注,并發現了許多有趣的物理特性,如分子整流、分子開關
2023-06-05 16:16:43414

三個發現電子自旋的實驗

光譜精細結構是指原子光譜中某些譜線由于電子自旋和軌道角動量之間的耦合而分裂成多條更細微的譜線。這種現象最早由法國物理學家阿爾弗雷德·佩吉在1896年發現,并由英國物理學家阿諾德·索末菲在1916年用半經典理論解釋。
2023-06-11 15:21:56591

一種有趣的自旋輸運調控機制--自旋分離器

? 0 1?引言?? 自旋輸運的調控一直是自旋電子研究領域的中心課題。到目前為止,沿著這條路線兩個著名的發現是半金屬輸運和純自旋流的預測,前者實現了100%自旋極化的單自旋輸運,后者表征為兩個自旋
2023-06-28 17:39:18481

半導體所等在手性分子產生自旋極化研究的進展

利用手性與自旋極化的相互轉換產生自旋流是近年來自旋電子學領域的研究熱點,相關現象被稱之為“手性誘導自旋選擇性”(Chirality-Induced Spin Selectivity, CISS)。
2023-08-30 17:14:15793

什么是oled顯示oled屬于液晶屏幕嗎

OLED顯示器(有機發光二級管顯示器)是一種使用有機發光材料作為發光元件的顯示技術。與傳統液晶顯示器(LCD)不同,OLED顯示器使用有機分子薄膜制成發光材料,可以直接發出光來顯示圖像。在OLED
2024-01-23 15:49:52375

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