MoOCl₂单一纳米结构实现金属与介质两种共振模式独立调控
冈山大学Misawa Hiroshi领衔、北海道大学与北京大学参与的团队在《ACS Nano》发表研究,利用双曲二维材料MoOCl₂沿晶轴方向呈金属性与介质性的天然各向异性,在单一纳米盘中让等离激元共振与介质磁偶极共振共存且互不干扰,介质模品质因子达45.3,为紧凑多功能纳米光子器件提供新平台。
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冈山大学Misawa Hiroshi领衔、北海道大学与北京大学参与的团队在《ACS Nano》发表研究,利用双曲二维材料MoOCl₂沿晶轴方向呈金属性与介质性的天然各向异性,在单一纳米盘中让等离激元共振与介质磁偶极共振共存且互不干扰,介质模品质因子达45.3,为紧凑多功能纳米光子器件提供新平台。
印度研究者采用几何精确Cosserat杆理论建模8链和14链周期网络,通过宏观应变与应力驱动双向均匀化研究半柔性生物聚合物网络的大变形响应,成功再现拉伸应变硬化与体积收缩、压缩软化、简单剪切下的反Poynting效应等独特现象,指出微尺度纤维弯曲屈曲是关键,后屈曲路径跟踪结果与生物丝网络实验数据吻合良好。
路易斯安那州立大学Omar Magana-Loaiza团队在Nature发表论文,首次在室温下实现了量子态光的识别和传输。该超材料由金薄膜蚀刻数百个微结构构成,解决了量子材料需要近绝对零度制冷的核心障碍,为量子技术小型化和实用化开辟新路径。
发表在Nature Communications的一项研究引入了一种名为固有非局域超材料的新电磁材料类别。研究人员通过理论建模、数值模拟和室温红外光谱实验,证明了当结构尺寸与材料固有非局域响应长度可比时,可产生传统局域模型无法解释的新电磁模式,为深亚波长尺度下的光控制提供了新平台。