主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
院领导集体
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报
近日,中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室、大连光源科学研究室研究员袁开军团队与北京航空航天大学教授郭洪波、副教授李介博等合作,发现了MXenes中电子能量弛豫新通道,揭示MXenes电子-声子相互作用新机制。该研究为设计等离激元新材料,实现材料高效光电、光热转化等提供新思路。
等离激元是金属表面电子的集体振荡,在金属纳米材料中较为常见。研究电子和声子间相互作用机制对理解等离激元的能量弛豫至关重要。文献报道了两种典型的电子能量弛豫过程:在贵金属纳米材料中,等离激元弛豫产生非热电子,非热电子通过电子-电子散射使电子热化,热化电子通过与声子作用将能量传递到声子,该过程发生在几皮秒(10-12s)时间尺度;在石墨烯材料中,等离激元在几十飞秒时间尺度内直接将能量转移给声子。
科研团队采用飞秒瞬态吸收谱捕获了MXene材料等离激元的能量弛豫过程。该研究通过监测电子和声子的动力学弛豫,发现不同的能量传输通道,即等离激元弛豫产生非热电子,非热电子在百飞秒时间尺度直接将能量传递给声子,而不经过电子-电子散射过程。此外,科研人员还通过实验观测到MXene两种声子振动模式被有效激发,其布居与激发光波长相关。
相关研究成果以Simultaneous capturing phonon and electron dynamics in MXenes为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。研究工作得到国家自然科学基金委、辽宁省“兴辽英才计划”等的支持。

大连化物所揭示MXenes电子—声子相互作用新机制
扫一扫在手机打开当前页
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)








