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新:开放的博士和博士后职位,在ERC高级资助框架内。

在我们的小组中,我们实验研究了原子尺度下的电子输运、材料性质和能量转换。具体来说,我们寻找奇异的纳米级材料特性,制造和操作分子量子机器,并开发原子和分子结构中替代能源生产的新方法。

例如,我们发现单分子结中的量子干涉可以在没有磁性成分的情况下产生自旋极化电流。这些发现促进了纳米级自旋电子操纵的自由使用非磁性材料。

基于量子干涉的非磁性单分子自旋滤波器

李志强,李志强,李志强,李志强,李志强。自然科学进展。10,5565(2019)。

在另一个项目中,在发现炮点噪声和热噪声大约100年后,我们发现了一种基本的电子噪声贡献,它由电子导体之间的温差激活。这种噪声现在可以用来探测温度消除纳米尺度上的差异,而不需要精密的纳米尺度温度计,促进现代纳米电子产品的设计。

原子尺度结中温差引起的电子噪声

李志强,李志强,李志强。自然科学进展,2018,29(1):67 - 67。