各向异性二维晶体实现双曲局域等离激元共振,为等离激元调控提供新自由度
国际团队在层状晶体MoOCl₂中实验确立双曲局域等离激元共振,并通过扭转堆叠在不破坏几何对称性的情况下获得显著光学手性。
伦斯勒理工学院团队在室温纳米器件中实现超固体物质态
研究人员通过在纳米级器件中设计光与物质的耦合,在室温条件下观察到兼具晶体有序与量子相干流动特征的“超固体”相态,相关成果发表于《自然纳米技术》。
增强型荧光技术捕捉蛋白质快速折叠细节,研究指向“协调折叠”机制
美国研究团队利用纳米光子波导增强荧光信号,在微秒尺度记录蛋白质折叠转变过程,并提出大型蛋白质可能通过多个区域同步成形实现更高效折叠。
从双曲面平面各向异性到光学手性:纳米尺度圆偏振器的新途径
研究团队利用范德华晶体MoOCl₂的强平面内各向异性,通过扭转双层堆叠打破镜像对称性,在可见光至近红外范围实现约43%的圆二色性,为无需光刻的纳米尺度圆偏振器提供新思路。
