咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 105 篇 期刊文献
  • 65 篇 会议

馆藏范围

  • 170 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 125 篇 工学
    • 48 篇 材料科学与工程(可...
    • 32 篇 光学工程
    • 32 篇 化学工程与技术
    • 20 篇 电气工程
    • 13 篇 电子科学与技术(可...
    • 8 篇 仪器科学与技术
    • 4 篇 机械工程
    • 4 篇 船舶与海洋工程
    • 2 篇 动力工程及工程热...
    • 1 篇 力学(可授工学、理...
    • 1 篇 控制科学与工程
    • 1 篇 计算机科学与技术...
    • 1 篇 测绘科学与技术
    • 1 篇 地质资源与地质工...
    • 1 篇 轻工技术与工程
    • 1 篇 交通运输工程
    • 1 篇 林业工程
    • 1 篇 环境科学与工程(可...
    • 1 篇 生物医学工程(可授...
    • 1 篇 生物工程
  • 64 篇 理学
    • 50 篇 物理学
    • 21 篇 化学
    • 1 篇 地球物理学
    • 1 篇 生物学
  • 1 篇 农学
    • 1 篇 农业资源与环境
  • 1 篇 艺术学
    • 1 篇 美术学

主题

  • 8 篇 分子束外延
  • 5 篇 电催化
  • 5 篇 液晶
  • 5 篇 涡旋光
  • 4 篇 二维材料
  • 4 篇 声学超构材料
  • 4 篇 量子光学
  • 4 篇 析氧反应
  • 3 篇 核壳结构
  • 3 篇 石墨烯
  • 3 篇 声子晶体
  • 3 篇 生物催化
  • 3 篇 锂离子电池
  • 3 篇 铌酸锂
  • 3 篇 光子集成
  • 3 篇 轨道角动量
  • 3 篇 纳米酶
  • 3 篇 铁电
  • 3 篇 太赫兹
  • 2 篇 窄线宽

机构

  • 153 篇 南京大学
  • 14 篇 固体微结构物理国...
  • 6 篇 南京邮电大学
  • 4 篇 东南大学
  • 4 篇 江苏省功能材料设...
  • 4 篇 人工微结构科学与...
  • 4 篇 华东理工大学
  • 3 篇 山东大学
  • 3 篇 南京理工大学
  • 2 篇 南京微结构国家实...
  • 2 篇 西安交通大学
  • 2 篇 张家港市国泰华荣...
  • 2 篇 lcd 研发中心 龙腾...
  • 2 篇 西北工业大学
  • 2 篇 日本国立产业技术...
  • 2 篇 智能光传感与调控...
  • 2 篇 微结构国家重点实...
  • 2 篇 蚌埠学院
  • 2 篇 江苏科技大学
  • 1 篇 电子科学与工程学...

作者

  • 25 篇 陆延青
  • 18 篇 邹志刚
  • 15 篇 何平
  • 14 篇 周豪慎
  • 14 篇 陈延峰
  • 14 篇 祝世宁
  • 13 篇 卢明辉
  • 13 篇 李朝升
  • 12 篇 胡伟
  • 9 篇 芦红
  • 8 篇 张勇
  • 7 篇 黄唯纯
  • 6 篇 徐飞
  • 6 篇 李晨
  • 6 篇 陈向飞
  • 5 篇 冯建勇
  • 5 篇 胡小鹏
  • 5 篇 李涛
  • 5 篇 张会刚
  • 5 篇 刘建国

语言

  • 170 篇 中文
检索条件"机构=南京大学现代工程与应用科学学院固体微结构国家实验室"
170 条 记 录,以下是91-100 订阅
排序:
双曲超材料及超表面研究进展
收藏 引用
光电工程 2017年 第3期44卷 276-288页
作者: 张子洁 梁瑜章 徐挺 南京大学固体微结构物理国家重点实验室南京大学现代工程与应用科学学院 南京210093
双曲超材料作为电磁超材料的重要分支,因其独特的近场调控特性成为研究的焦点.双曲超表面作为一种特殊新型的平面超材料,具有双曲色散特性,在理论和应用上也与双曲超材料有诸多相似点.与块体双曲超材料相比,由于纵向维度尺寸的大幅度减... 详细信息
来源: 评论
氧气提升锂-氧气电池金属锂负极的稳定性和循环性能
氧气提升锂-氧气电池金属锂负极的稳定性和循环性能
收藏 引用
2019第二十次全国电化学大会
作者: 杨金贵 邱飞龙 何平 周豪慎 南京大学储能材料与技术中心 现代工程与应用科学学院江苏省功能材料设计原理与应用技术重点实验室 固体微结构国家重点实验室 人工微结构科学与技术协同创新中心 江苏省南京市 210093 南京大学储能材料与技术中心 现代工程与应用科学学院江苏省功能材料设计原理与应用技术重点实验室 固体微结构国家重点实验室 人工微结构科学与技术协同创新中心 江苏省南京市 210093 日本国立产业技术综
来源: 评论
氧气提升锂-氧气电池金属锂负极的稳定性和循环性能
氧气提升锂-氧气电池金属锂负极的稳定性和循环性能
收藏 引用
中国化学会第二十次全国电化学大会
作者: 杨金贵 邱飞龙 何平 周豪慎 南京大学储能材料与技术中心现代工程与应用科学学院江苏省功能材料设计原理与应用技术重点实验室固体微结构国家重点实验室人工微结构科学与技术协同创新中心 日本国立产业技术综合研究所
金属锂是已知最活泼的金属之一,具有超高的比容量(3860mAh·g-1)和最低的电势(-3.04V vs. SHE)。以金属锂和氧气为能量存储介质的锂-氧气电池有望取代传统的锂离子电池,在电气化运输和可穿戴电子设备领域有广泛的应用前景。然而,...
来源: 评论
二维层状材料中电双层界面自旋电子学
二维层状材料中电双层界面自旋电子学
收藏 引用
江苏省物理学会2018年春季学术会议
作者: 袁洪涛 南京大学现代工程与应用科学学院 南京 210093 南京大学固体微结构物理国家重点实验室 南京 210093
二维过渡金属层状材料体系中光电流的产生和探测对于理解光物质相互作用以及研究奇特光电器件应用有着极其重要的作用。半导体材料收到光照辐射吸收光子的能量,产生的光生载流子在外电场或者温度场作用下定向流动产生光电流。这一现象... 详细信息
来源: 评论
基于含氧化还原中间体聚合物电解质的长寿命锂空气电池
收藏 引用
物理化学学 2017年 第10期33卷 1925-1926页
作者: 何平 南京大学储能材料与技术中心 现代工程与应用科学学院固体微结构国家重点实验室人工微结构科学与技术协同创新中心南京210093
锂氧电池又被称为锂空气电池,由于其理论能量密度是普通锂离子电池的5-10倍,因而受到了人们的广泛关注。目前研究发现大多数基于无水电解液的锂空气电池的相关报道都是采用干燥的纯氧做为正极活性物质,这严重阻碍了锂空气电池的真正... 详细信息
来源: 评论
磷化铟量子点合成的研究进展
收藏 引用
中国材料进展 2017年 第2期36卷 95-102页
作者: 沈炜 唐海燕 邓正涛 南京大学现代工程与应用科学学院 生命化学协同创新中心、南京微结构国家实验室(筹)江苏南京210093
综述了磷化铟量子点合成研究的最新进展。由于磷化铟量子点材料具有低毒性(不含铅镉等重金属有毒性元素),且具有优异的发光性质(如荧光发光峰在可见至近红外发光范围内可调,荧光量子产率高,稳定性好),在新型发光器件、显示器件、光检测... 详细信息
来源: 评论
液晶聚合物薄膜波导
液晶聚合物薄膜波导
收藏 引用
中国物理学会2018年秋季学术会议
作者: 魏挺 陈鹏 唐明劼 胡伟 陆延青 南京大学固体微结构物理国家重点实验室 现代工程与应用科学学院江苏南京210093
由于微加工技术的发展,以及光在通讯领域的重要应用,鉴于电子集成器件的广泛应用,人们对光学集成器件的应用前景有着良好的预期。目前硅基光学集成被大家普遍看好,并得到了广泛的研究。与此同时,液晶作为一种棒状分子具有单轴晶体... 详细信息
来源: 评论
集成液晶的主动式可调太赫兹超器件
集成液晶的主动式可调太赫兹超器件
收藏 引用
中国物理学会2018年秋季学术会议
作者: 沈志雄 胡伟 陆延青 南京大学固体微结构物理国家重点实验室 现代工程与应用科学学院江苏南京210093
在太赫兹波段,超材料因其可任意设计的电磁响应特性有着很多重要应用,例如太赫兹成像、通信、传感等。然而,超材料受限于自身的不可调谐性,在应用上有诸多局限。近年来,把超材料跟功能材料相结合实现动态可调成为太赫兹调控领域的... 详细信息
来源: 评论
表面等离激元的传播操控:从波束调制到近场全息
收藏 引用
激光与光电子学进展 2017年 第5期54卷 10-33页
作者: 李涛 陈绩 祝世宁 南京大学固体微结构物理国家重点实验室 现代工程与应用科学学院人工微结构科学与技术协同创新中心江苏南京210093
表面等离激元是一种存在金属与介质界面的电磁模式,具有亚波长传播和局域场增强的特性,因而受到人们的青睐,作为在微纳尺度下进行光子操纵和集成的优良载体。随着人们对表面等离激元认识的不断深入和对微纳光子器件应用需求的增加,如何... 详细信息
来源: 评论
提高颗粒组装电极光电化学分解水性能的策略
提高颗粒组装电极光电化学分解水性能的策略
收藏 引用
第五届新型太阳能电池学术研讨会
作者: 黄辉庭 冯建勇 李朝升 邹志刚 南京大学环境材料与再生能源研究中心固体微结构物理国家重点实验室现代工程与应用科学学院
光电化学分解水电池能够利用太阳光和水制备我们所需的化学燃料—氢气,是一种清洁的能源获取器件[1]。目前,光电化学分解水电池遇到了瓶颈,其中一个难题是如何获得高效的光阳极。最近,TaN(.1e V),La Ti ON(.1e V),La Ta ON(.9e V... 详细信息
来源: 评论